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第5章 三相异步电动机 5.2 三相异步电动机的构造 2.转子 5.4三相异步电动机的转矩与机械特性 三个重要工作状态 2.临界状态 3. 启动状态 5. 4.2人为特性 (1) U1 变化对机械特性的影响 (2) R2 变化对机械特性的影响 (2) R2 变化对机械特性的影响 5.5 三相异步电动机的启动 (3) 自耦降压起动 5.7 三相异步电动机的制动 5.8 三相异步电动机铭牌数据 2. 接法 4. 电流 电动机的电磁转矩可以随负载的变化而自动调整,这种能力称为自适应负载能力。 4 电动机的自适应负载能力 电动机工作在特性曲线的 哪一点上? 电动机应当运行于与负载机械特性的交点上。 n0 n T O TL 上一页 下一页 返 回 n0 n T O n0 n T O 工作段 自适应负载能力是电动机区别于其它动力机械 的重要特点。 a 点→TL↑→n↓→I2↑→T↑ 直至新的平衡 I1 ↑ →P1↑ TL a TL’ → a点 a 电动机工作在比原来低的转速和比原来大的电流下 上一页 下一页 返 回 U ? TM ? Ts ? TL T O 上一页 下一页 返 回 T O R2? Ts ? n? 硬特性:负载变化时,转速变化不大,运行特性好。 软特性:负载增加时转速下降较快,但起动转矩大,起动特性好。 nM 上一页 下一页 返 回 不同场合应选用不同的电机。如金属切削,选硬特性电机;重载起动则选软特性电机。 T O R2? Ts ? n? 硬特性:负载变化时,转速变化不大,运行特性好。 软特性:负载增加时转速下降较快,但起动转矩大,起动特性好。 上一页 下一页 返 回 1 启动性能 启动问题:启动电流大(定子绕组的线电流Is ),启动转矩小。 大电流使电网电压降低,影响邻近负载的工作 频繁起动时造成热量积累,使电机过热 后果: 原因: 启动: n = 0,s =1, 接通电源。 起动时 ,n = 0,转子导体切割磁力线速度很大, 转子感应电势 转子电流 定子电流 上一页 下一页 返 回 (1)直接起动(全压起动) (a) 小容量的电动机(二三十千瓦以下); (b) 电源容量足够大时。 只适于小容量的电机或起动不频繁的场合 (2)减压起动 (a) Y- ? 减压起动: 适用于:正常运行时定子绕组为△联结的电动机。 起 动 时 运 行 时 U V W uN i1LY U V W uN i1L△ 1、笼型异步电动机的起动 上一页 下一页 返 回 设:定子每相阻抗为 Z √3 U1p△ I 1l △ = │Z│ │Z│ I1lY = U1pY │Z│ UN√3 = │Z│ UN √3 = T∝Up2 ▲ Y型起动的起动转矩: ▲ Y型起动的起动电流: 1 √3 UpΔ U1pY= IS △ IsY = 1 3 1 3 TS△ TsY = Y 起动 直接起动 Y-△起 动与全压起动时起动电流和起动转矩比较 U V W uN i1LY U V W uN i1L △ 上一页 下一页 返 回 √3 ▲ Y- ? 减压起动的特点: (1) 电源电压不变,定子绕组接法改变; (2) 降压比为 1 (1) IsY<Imax (线路中允许的最大电流); (2) TsY>TL 否则不能采用此法。 ▲ Y- ? 减压起动的使用条件: ▲ Y型起动的起动转矩为: ▲ Y型起动的起动电流为: 1 3 TS △ TsY = IS △ IsY = 1 3 上一页 下一页 返 回 L1 L3 L2 FU Q Q2下合: 接入自耦变 压器,降压 起动。 Q2上合: 切除自耦变 压器,全压 工作。 合刀闸开关Q Q2 自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时 联成 Y形不能采用Y-?起动的笼型异步电动机。 上一页 下一页 返 回 (3) 自耦变压器减压起动 M 3~ ul′ 降压比为: KA= Ul′ UN Ul′= KAUN KAIs 定子线电压: 定子线电流: KA Is KAIs KA 线路电流: KA2Is Ia = KA2Is ▲ 自耦变压器降压起动,电源取用的电流为: Tsa = KA2Ts ▲ 自耦变压器降压起动的起动转 矩为: uN ( Is直接起动时的起动电流) 上一页 下一页 返 回 ▲自耦变压器降压起动的特点: ①定子绕组接法不变,改变定子绕组的电压; ②降压比 KA可调 ▲自耦变压器降压起动的使用条件: ① Ia<Imax (线路中允许的最大电流); ② Tsa>
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