第7章 交流异步电动机.ppt

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第7章 交流异步电动机

第7章 交流电动机 电动机的分类: 7.1 三相异步电动机的构造 笼型电动机与绕线型电动机的比较。 7. 2. 1 旋转磁场 三相电流合成磁 场 的分布情况。 3.旋转磁场的极数 4.旋转磁场的转速 7.2.2 电动机的转动原理 7.3 三相异步电动机的电路分析 旋转磁场的磁通? 7.3.2 转子电路 1. 转子频率 f 2 4. 转子电流 I2 5. 转子电路的功率因数 cos?2 7.4 三相异步电动机转矩与机械特性 7. 4. 1 转矩公式 7. 4. 2 机械特性曲线 三个重要转矩 2.最大转矩 Tmax 3. 起动转矩 Tst 4. 电动机的运行分析 5. U1 和 R2变化对机械特性的影响 (1) U1 变化对机械特性的影响 (2) R2 变化对机械特性的影响 7.5 三相异步电动机的起动 7.5.2 起动方法 Y- ? 起动器接线简图 Y- ? 起动器接线简图 Y- ? 起动器接线简图 (2) 自耦降压起动 例1: 解: 7.7 三相异步电动机的制动 7.8 三相异步电动机的铭牌数据 2. 接法 4. 电流 作 业 7.2.3;7.3.1;7.3.2;7.4.1;7.4.3; 7.5.3;7.8.2 7.3.3;7.4.11; 7.5.4 R2? Tst ? 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。  Tmax不变 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。 7.5.1 起动性能 起动问题:起动电流大,起动转矩小。 一般中小型笼型电动机起动电流为额定电流的5~7 倍; 电动机的起动转矩为额定转矩的1.0~2.2倍。 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: 起动: n = 0,s =1, 接通电源。 起动时 ,n = 0,转子导体切割磁通速度很大, 转子感应电动势 转子电流 定子电流 (2) 降压起动: 星-三角(Y─?) 换接起动 自耦降压起动 (适用于笼型电动机) (3) 转子电路串电阻起动 (适用于绕线型电动机) 以下介绍降压起动和转子电路串电阻起动。 (1) 直接起动 一般规定7.5kW以下或小于10kW的异步电动机可直接起动。 1. 降压起动 (1) Y- ?换接起动 设:电机每相阻抗为 L? L LY L △ 动触点 Y 动触点 静触点 Y起动 LY L ? 工作  L? L (a) 仅适用于正常运行为三角形联结的电机。 (b) Y- ? 起动 Y-? 换接起动适合于空载或轻载起动的场合 Y- ?换接起动应注意的问题 L L S2下合: 接入自耦变 压器,降压 起动。 S2上合: 切除自耦变 压器,全压 工作。 合刀闸开关S Q2 自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时连成 Y形不能采用Y-?换接起动的笼型异步电动机。 S S2 降压比 KA= U UN 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 起动转矩比 = = KA U UN U1La U1Lb = = KA U1La U1Lb U1Pa U1Pb = = KA U1Pa U1Pb I1Pa I1Pb = = KA I1Pa I1Pb ISa ISb = = KA KAISa ISb Ia Ib 2 =( ) = KA U1Pa U1Pb TSa TSb 2 2 滑环 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 2.绕线型电动机转子电路串电阻起动 电刷 转子 定子 若R2选得适当,转子电路串电阻起动既可以降低起动电流,又可以增加起动转矩。 常用于要求起动转矩较大的生产机械上。 转子电路串电阻起动的特点 R2 - T Tst - 方法:任意调换电源的两根进线,电动机反转。 电动机 正转 电动机 反转 三相异步电动机的正、反转 (1) 解: 一台Y225M-4型三相异步电 动机,定子 绕组△形联结,其额定数据为 P2N=45kW, nN=1480r/mi

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