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chap7交流电动机

A B B A A B B A A B B A 两相旋转磁场 450 900 iB iA O S ? ? ? A B B ? ? ? iA iB A? 1 2 ~ 实现正反转的电路 改变电容C的串联位置,可使 单相异步电动机反转。 将开关S合在位置1,电容C与 B绕组串联,电流 iB较iA超前近 90?; 电动机转子转动起来后,利用 离心力将开关S断开(S是离心开 关),使起动绕组B–B′断电。 当将S切换到位置2,电容C与A绕组串联,电流iA 较iB 超前近90?。 这样就改变了旋转磁场的转向,从而实现电动机的反转。 7.11.2 罩极式单相异步电机 ~ ~ i ?1 ?2 定子绕组 鼠笼式转子 短路环 极掌(极靴) 当电流i 流过定子绕组时,产生了一部分磁 通?1 ,同时产生的另一部分磁通与短路环作用 生成了磁通?2 。由于短路环中感应电流的阻碍 作用,使得?2在相位上滞后?1 ,从而在电动机 定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场,使转子获得所需的起动转矩。 罩极式单相异步电动机起动转矩较小,转向 不能改变,常用于电风扇、吹风机中;电容分相 式单相异步电动机的起动转矩大,转向可改变, 故常用于洗衣机等电器中。 三相异步电动机在运行过程中,若其中一相与电源断开,就成为单相电动机运行。 7.11.3 三相异步电动机的单相运行 如果三相异步电动机在起动前就断了一线,则不能起动,此时只能听到嗡嗡声,这时电流很大,时间长了,也会使电动机烧坏。 此时电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流,时间一长,会使电动机烧坏。这种情况往往不易察觉,在使用电动机时必须注意。 THANKS! 解: 在上例中(1)如果负载转矩为 510.2N?m, 试问在U=UN和U′=0.9UN两种情况下电动机能否起动? (2) 采用Y- ? 换接起动时,求起动电流和起动转矩。 又当负载转矩为起动转矩的80%和50%时,电动机能否起动? (1) 在U=UN时 Tst = 551.8N?m 510.2 N. m 不能起动 (2) Ist ?=7IN=7?84.2=589.4 A 在U′= 0.9UN 时 能起动 例2: 在80%额定负载时 不能起动 在50%额定负载时 可以起动 (3) 例3: 对例1中的电动机采用自耦变压器降压起动,设起动时加到电动机上的电压为额定电压的64%,求这时的线路起动电流Ist″和电动机的起动转矩Tst′。 解: 直接启动时的电流 设电动机的起动电压为U′,电动机中的起动电流为Ist? 设降压起动线路起动电流Ist″(变压器一次侧中) , 依据变压器的一次、二次侧电压电流关系,可求得降压起动线路起动电流Ist 。 采用自耦降压法起动时,若加到电动机上的 电压与额定电压之比为 x ,则线路 起动电流Ist 为 电动机的起动转距Tst为 结论: 7.6.1 变频调速 (无级调速) f=50Hz 逆变器 M 3 ~ 整流器 f1、U1可调 + – ~ 变频调速方法 恒转距调速(f1f1N) 恒功率调速(f1f1N) 频率调节范围:0.5~几百赫兹 三种电气 调速方法 7.6 三相异步电动机的调速 变频调速原理及其机械特性 电机调速时,通常要考虑的一个重要因素是希望保持? 不变。因为如果磁通减弱,没有充分利用电机的铁心,是一种浪费;如果磁通增强,又会使铁心饱和,导致励磁电流过大。 (1) 频率下调时,使 则可保持? 不变。 由 可知 若要求电机在不同转速下都达到额定电流 频率下调时, 因为? 不变,所以转矩T 也不变,属于恒转矩调速。 由 可知: 转矩T 随磁通? 变化。 变频调速原理及其机械特性 f (2)频率上调时, 如果电压U也上调,则电压将超过额定电压,这是不允许的,因此在调速过程中,只能保持U不变,所以这是一种弱磁调速。 因为? 变小,所以转矩T也变小。 若要求电机在不同转速下都达到额定电流,因而功率不变,属于恒功率调速。 O T fN f 变频调速的优点:具有较硬的机械特性,转速稳定性好,调速范围宽,可实现无级调速。 由 可知 7.6.2 变极调速 (有级调速) U11 U21 U12 U22 i i P=2 · · U11 U12 U21 U22 · · N N S S U11 U21 U12 U22 i i ? ? P=1 采用变极调速方法的电动机称作双速电机,

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