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nm n1 Tem n O UN TL1 TL2 6.3.3 调压调速 TL3 U1 n1 Tem n O U1<UN U1 U1 UN ? U1<U1<UN ? TL1 改变 U1 调速是一种比较简便的调速方法, 但低速时 PCu2 大, ? 低,电机散热差, 发热严重。 异步电动机调压调速 高转差率异步电动机调压调速 结论: ① 调速方向:U1(<UN)↓ →n↓ ② 调速范围:D 较小。 ③ 调速的平滑性:若能连续调节U1,n 可实现无级调速。 ④ 调速的稳定性:稳定性差。 对于恒转矩负载不宜长期在低速下工作, 比较适合于风机类负载的调速。 ⑤ 调速的经济性:经济性较差。 需要可调交流电源,cos?1 和? 均较低。 ⑥ 调速时的允许负载:既非恒转矩又非恒功率调速。 所以 U1 ? →Tem (n) ? → P2?? 因为 Tem∝U1 , 2 【例6-5】 一台 Y280S-4 型三相异步电动机,其额 定值为 PN = 75 kW,UN = 380V,nN=1480 r/min,三角形 联结,最大转矩倍数 KT=2.2,电动机带额定负载运行, 若采用调压调速,将定子电压调为 0.8UN,求此时电机 的转速。 解:额定转差率和临界转差率分别为 n1- nN n1 sN = = = 0.0133 1 500- 1 480 1 500 sm = sN ( KT + KT-1 ) 2 = 0.0133×(2.2+ 2.22-1 ) = 0.0553 因为 Tm∝U1 ,故调压后的最大转矩为 2 Tm = Tm = 0.64Tm 0.8UN UN ? 2 = 0.64KTTN = 1.408TN A B C A Z B X Y C B C A X Y Z 定子线电压比 定子相电压比 定子相电流比 起动电流比 电源电流比 起动转矩为 TstY = Tst 1 3 TstY Tst = 2 UN 3 UN IstY<Imax 与 TstY>TL 。 Y-△减压起动的使用条件 优点: 起动设备简单、价格低、维修方便。 【例6-3】三相笼型异步电动机,PN=60kw,UN=380v,定子Δ联结,IN=136A,Kst=1.1,KI=6.5,供电变压器允许的最大起动电流为500A。若拖动负载转矩TL=0.3TN(要求Tst=1.1TL),能否采用星-三角起动法? 故不允许直接起动。 (2) Y-△减压起动计算 因为 【例6-4】 一台 Y280S-4 型三相异步电动机,额定容 量 PN = 75 kW,三角形联结,全压起动电流倍数 kI=7.0, 起动转矩倍数 Kst=1.9,电源容量为 1 250 kV?A。若电动 机带额定负载起动,试问应采用什么方法起动? 解:(1) 直接起动计算 电源允许的起动电流倍数为 <KI 3+ 1 4 电源总容量(kV·A) 电动机容量(kW) = 3+ = 4.92 1 4 1 250 75 1 3 = KI = IstY IN 7 3 <4.92 1 3 TstY = Tst = KstTN 1 3 = TN 1.9 3 <TN 所以不能采用 Y-△起动。 (3) 自耦变压器起动计算 Tsta = Tst ka 2 = kI ka 2 Ista IN <4.92 >TN = TN 1.9 ka 2 1.193<ka<1.38 = 7 ka 2 所以可以选用 QJ3 型三相自耦变压器,取 ka = 1.25。 VT1 VT2 VT3 M 3 ~ 3 ~ 起动之初,晶闸管的触发角很大, 电动机的线电压很低。 起动过程中,逐渐减小触发角, 电动机的线电压逐渐升高。 (1) 软起动器的原理 3. 异步电动机的软起动 软起动的特点: ① 无冲击电流。 ② 有软停车功能,即平滑减速、逐渐停机。 ③ 起动参数可根据不同负载进行调整, 有很强
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