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A Z B Y X C 正常 运行 UP A B C X Y Z 起动 UP (2) Y- ? 起动应注意的问题: (1)仅适用于正常接法为三角形接法的电机。 所以降压起动适合于空载或轻载起动的场合 Y- ? 起动 。 (2) 自耦降压起动 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-?起动的鼠笼式异步电动机。 设自耦变压器的变比为 k 降压后起动转距Tst′为 分析: A B P + – + – 启动电流: 启动转距: 若降压启动 由电流电压关系: 直接启动 折算到变压器原方 R R R 滑环 电刷 定子 转子 起动时将适当的R 串入转子电路中,起动后将R 短路。 起动电阻 (3)绕线式电动机转子电路串电阻起动 ? 4.10 交流电机中的主磁通、漏磁通 作业:15、19 第五章 异步电机 5.2 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性 5.3 三相异步电动机的启动、调速和制动 5.1 三相异步电动机的结构与工作原理 交流电动机 电动机 直流电动机 鼠笼式 异步机 他励、异励、串励、复励 鼠笼式异步交流电动机授课内容: 基本结构、工作原理、 机械特性、控制方法 电动机的分类 同步机 绕线式 5.1 三相异步电动机的结构及工作原理 V’ V W’ U’ U W 三相异步机的结构 定子 转子 5.1.1 三相异步机的结构 V’ V W’ U’ U W 转子 定子 定子绕组 (三相) 机 座 转子:在旋转磁场作用下,产 生感应电动势或电流。 三相定子绕组:产生旋转磁场 线绕式 鼠笼式 鼠笼转子 异步电动机的工作原理-----旋转磁场的产生 U V’ W V W’ 异步机中,旋转磁场代替了旋转磁极 (?)电流出 (?)电流入 U’ 5.1.2 5.1.2异步电动机的工作原理--- 异步电动机的转动原理 1. 转子电动势和转子电流 2. 电磁转距和转子旋转方向 定子绕组通入电流后,产生旋转磁场 ,与转子绕组间产生相 对运动 ,由于转子电路是闭合的,产生转子电流。根据左手 定则可知在转子绕组上产生了电磁力。 电磁力分布在转子两侧,对转轴形成一个电磁转距 T ,电磁 转距的作用方向与电磁力的方向相同,因此转子顺着旋转磁 场的旋转方向转动起来。 5.1.2 异步电动机的工作原理--- 异步电动机的转动原理 3. 转子转速和转差率 转子转速 n 与旋转磁场的转速 n1 的方向一致,但不能相等 (应保持一定的转差)。 n1 又称为同步转速。 常用转差率 s 来表示n 与 n1 相差的程度,即 4. 异步电动机带负载运行 轴上加机械负载,轴阻力↑,转速↓,转子与旋转磁场相对 切割速度↑,转子感应电流↑,输入电流↑。 此种接法下,合成磁场 只有一对磁极,则极对 数为 1 。又称两极机。 即: U X Y W V Z 当磁极对数P=1时,一个电流周期,旋转磁场在空间转过360° n1称为同步转速 当P = 1时 5. 电动机的极对数、极数和转速 5.1.2异步电动机的工作原理--- 异步电动机的转动原理 异步电机运行中: 转差 为旋转磁场同步转 速与电动机转速之差。 电动机起动瞬间: (转差率最大) 转差率 S 的概念 转差率S 为: 由 转子感生电流的频率 转子感生 电流频率 极对数(P)的改变对转速的影响 C Y A B C X Y Z A X B Z 将每相绕组分成两段,按右下图放入定子槽内。形成的磁场 则是两对磁极。 极对数 极对数P 同步转速n1 1 2 3 4 3000r/min 1500r/min 1000r/min 750r/min 例1:三相异步电动机 p=3,电源f1=50Hz,电机额定 转速nN=960r/min。 求:转差率s,转子电动势的频率f2 同步转速: 转差率: 例2. 一台50Hz的异步电动机,额定转速nN=730r/min, 空载转差率为0.00267,求电动机的极对数、同步转速 、空载转速及额定负载时的转差率。 解: nN=730r/min对应的同步转速应是750r/min 根据 得 得 额定转差率: 5.2 三相异步电动机的等效电路及参数 i2 R1 R2 i1 u1 e1 e2 等效电路(一相) :主磁通产 生的感应电动势。 e1 e2 、 转子电路 定子电
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