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异步电动机的电力拖动 ppt课件
第 4 章 异步电动机的电力拖动 4.1 三相异步电动机的机械特性 4.2 电力拖动系统稳定运行 4.3 三相异步电动机的起动 4.4 三相异步电动机的调速 4.5 三相异步电动机的制动 练 习 题 因此有下面的关系 R21 =βR2 R22 =βR21 =β2R2 对于 m 级起动,有 R2m = βmR2 式中 R2m = R2+Rst1+Rst2+ ··· +Rstm 于是得到下式: β= R2m R2 m 因为 sMc sMa sc1 = sa1 = R2 R22 = 1× R2 R22 4.3 三相异步电动机的起动 对于 m 级起动,则有 sc1 = R2 R2m 在固有特性 c 上,有关系 T1 TN = sc1 sN = TN sNT1 m 因此可得 β= R2m R2 m m = TN sNT1 lgβ lg ④ 重新计算? ,校验是否在规定范围内。 4.3 三相异步电动机的起动 频敏变阻器 频率高:损耗大,电阻大。 频率低:损耗小,电阻小。 转子电路起动时 f2 高,电阻大, Tst 大, Ist 小。 转子电路正常运行时 f2 低,电阻小, 自动切除变阻器。 6. 绕线型异步电动机转子电路串联频敏变阻器起动 频敏变阻器 4.3 三相异步电动机的起动 1. 改变磁极对数 p 2. 改变转差率 s 3. 改变电源频率 f1(变频调速) 调速方法: n = (1- s) n0 = (1- s) 60 f1 p —— 有级调速。 无级调速。 第 4 章 异步电动机的电力拖动 1. 电动机的调速指标 (1) 调速范围 (2) 调速方向 (3) 调速的平滑性 —— 平滑系数 (4) 调速的稳定性 —— 静差率 D、δ、△nN 的关系 (nN = nmax) D = nmax nmin σ = ni ni-1 δ= ×100% n0-n n0 T n O n01 n02 △nN △nN D = nNδ △nN (1-δ) 4.4 三相异步电动机的调速 例如:nN = 1 430 r/min,△nN = 115 r/min , 要求δ≤30%、则 D = 5.3。 要求δ≤20%、则 D = 3.1。 再如: nN = 1 430 r/min, D = 20,δ≤5%, 则 △nN = 3.76 r/min。 (5) 调速的经济性 (6) 调速时的允许负载 不同转速下满载运行时: 输出转矩相同 —— 恒转矩调速。 输出功率相同 —— 恒功率调速。 4.4 三相异步电动机的调速 2. 笼型异步电动机的变频调速 U、f 可 变 M 3~ 3~ 整流电路 逆变电路 50 Hz 控制 电路 直 流 n0 T n O n0 f1>fN U1L= UN n0 T n O n0 f1<f N , =常数 U1 f1 TL TL 4.4 三相异步电动机的调速 (1) 调速方向 f1<fN 时:n ? 。 (2) 调速范围 D 较大。 (3) 调速的平滑性 平滑性好(无级调速)。 (4) 调速的稳定性 稳定性好。 (5) 调速的经济性 初期投资大;运行费用不大。 (6) 调速时的允许负载 f1>fN 时:n ? 。 4.4 三相异步电动机的调速 4.4 三相异步电动机的调速 = 常数 U1 f1 因为 →Φm 基本不变, 基本不变。 所以 T = CTΦm I2N cos?2 ① f1<fN 时 —— 恒转矩调速。 P2 = T2Ω U1 4.44 f1 kw1N1 Φm= ≈TΩ ② f1 >fN 时 因为 U1L = UN 所以 T = CTΦm I2N cos?2 ∝ 1 f1 ∝ 1 n ∝ 1 n ∝T n = 常数 —— 恒功率调速。 变频器 4.4 三相异步电动机的调速 4.4 三相异步电动机的调速 优点: (1) 一体化的通用变频器和电动机的组合可以提供最大效率。 (
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