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额定数据与工作原理三相异步电动机的电磁关系三相异步电动机的功率
7.1 异步电动机结构、额定数据与工作原理 7.1.2 三相异步电动机的结构 7.1.2 三相异步电动机的结构 7.1.4 异步电动机的铭牌数据 2、额定值 7.1.5 异步电动机的工作原理 7.2 三相异步电动机转子不转、转子绕组开路时的电磁关系 7.2.2 磁通及磁通势 特点: 2、主磁通与定子漏磁通 7.2.3 感应电动势 7.2.4 励磁电流 7.2.6 等效电路 7.3 三相异步电动机转子堵转时的电磁关系 1、磁通势 7.3.2 定、转子回路方程 7.3.3 转子绕组的折合 7.3.3 转子绕组的折合 7.3.4 基本方程式、等效电路和相量图 7.4 三相异步电动机转子旋转时的电磁关系 7.4.3 定、转子磁通势及磁通势关系 3、合成磁通势 7.4.4 转子绕组频率的折合 频率折合和绕组折合后的方程式: 7.4.5 基本方程式、等效电路和时空矢量图 7.5 三相异步电动机的功率与转矩 7.5.2 转矩关系 7.6 三相异步电动机的机械特性 7.6.2 固有机械特性 2、最大电磁转矩 过载倍数: 7.6.3 人为机械特性 2、定子回路串接三相对称电阻的人为机械特性 7.6.4 机械特性的实用公式 7.7三相异步电动机的工作特性及其测试方法 3、定子边功率因数cosφ1=f(P2) 7.8 三相异步电动机的参数测定 7.8.2 空载试验 1、旋转磁场的产生及电机的工作原理 四极旋转磁场 三相异步电动机的同步转速 正常运行的异步电动机,转子转速接近于同步转速,转差率很小,一般s=0.01~0.05。 7.4.1 转差率 s是一个没有量纲的数,它的大小也能反映电动机转子的转速 7.4.2 转子电动势 相对转速 1、定子磁通势 : 当异步电机旋转起来后,定于绕组里流过的电流为 ,产生旋转磁通势 。 2、转子旋转磁通势 : (1)幅值: (3)转速: (2)转向:转子电流的相序仍然是 ,由转子电流入产生的三相合成旋转磁动势的转向,相对于转子绕组而言,仍为 。 (4)瞬间位置:当转子绕组哪相电流达正最大值时,正好位于该相绕组的轴线上。 (1)幅值:关于定、转子磁势的幅值,不因站在定子上看而有什么改变,仍为前面分析的结果。 (2)转向:二者的转向相对于定子都为逆时针方向旋转。 (3)转速: 定子旋转磁通势相对于定子绕组的转速为n1 转子旋转磁通势相对于转子绕组的转速为n2 转子旋转磁动势相对于定子绕组的转速为: 转子磁通势和定子磁通势的转速在空间总是等于同步转速,始终保持相对静止。 合成的总磁通势仍用 来表示: R2 R2/s jX2s jX2 当异步电动机转子电路进行了频率折合后,转子旋转磁通势的幅值可写成: 再考虑转子绕组的相数、匝数折合,又可写成: 转子回路的电压方程: 7.5.1 功率关系 电源输入的电功率为: 定子铜损耗为: 铁耗为: 电磁功率为: 转子绕组中的铜损耗为: 电机转轴上总的机械功率: 输出功率为: 式中 : 是一常数,叫转矩系数 电磁转矩: 转矩平衡式: 7.5.3 电磁转矩的物理表达式 7.6.1 机械特性的参数表达式 1、固有机械特性曲线 三相异步电动机在电压、频率均为额定值不变,定、转子回路不串入任何电路元件时的机械特性称为固有机械特性。 (1)在 0≤s≤1,即 n1<n≤0 的范围内,特性在第Ⅰ象限,电磁转矩 T 和转速 n 都为正,从正方向规定判断,T 与 n 同方向。电动机工作在这范围内是电动状态。 (2)在 s<0范围内,n> n1 ,特性在第Ⅱ象限,电磁转矩为负值,是制动性转矩,电磁功率也是负值,是发电状态,机械特性在 s<0 和 s>0 两个范围内近似对称。 (3)在 s >1范围内,n<0,特性在第Ⅳ象限,T >0,也是一种制动状态。 B点为额定运行点;A点为理想空载运行点;C点是电磁转矩最大点;D点 为起动点。 忽略定子绕组电阻R1: 3、堵转转矩 n =0,s =1 起动转矩倍数: 4、稳定运行问题 当0<s<sm,机械特性下斜,拖动恒转矩负载和泵类负载运行时均能稳定运行。 当sm<s<1,机械特性上翘,拖动恒转矩负载不能稳定运行。 三相异步电动机稳定运行在0<s<sm范围内,长期稳定运行在0<s<sN范围内。 1、降低定子端电压的人为机械特性 电磁转矩T与U12成正比,为此最大转矩Tm以及起动转矩TS都要随U1的降低而按U1的平方减小。而最大转矩对应的
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