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异步机起动调速.ppt
复习:1、异步电动机的电磁转矩有何作用?其大小与哪些因素有关?什么因素对电磁转矩的影响最大?2、各因素变化时是如何影响电磁转矩的变化的? 【1】 三相异步电动机的起动 起动:电动机从接通电源到转速稳定的过程。 主要内容 电动机的起动性能及要求; 异步电动机的起动方法、特点及应用; 一、电动机的起动性能指标: 1、起动电流倍数:越小越好 2、起动转矩倍数:足够大(适当) 电动机起动时,只有TS大于(1.1~1.2)倍的负载转矩才可顺利起动。 一般异步电动机 起动转矩倍数=0.8~1.2。 3、起动时间:越短越好 4、起动设备:越简单越好 二、三相异步电动机的直接起动 1、起动电流:如果在额定电压下直接起动三相异步电动机,由于最初起动瞬间主磁通约减少到额定值的一半,功率因数很低,造成了起动电流相当大而起动转矩并不大的结果。以普通鼠笼式三相异步电动机为例,起动电流 起动电流较大的影响: ( 1)首先对于绕组来说是非常不利的,如果电机是属于频繁起动的,频繁出现短时大电流会使电动机内部发热较多而过热。 ( 2 )对于变压器而言,整个交流电网的容量相对于单个的三相异步电动机来讲是非常大的。但是具体到直接供电的变压器来讲,容量却是有限的。若变压器额定容量相对不够大时,电动机短时较大的起动电流,会使变压器输出电压短时下降幅度较大,超过了正常规定值,例如 U> 10%或更严重。这样一来,影响了几个方面: 1)起动电动机本身,由于电压太低起动转矩下降很多( ),当负载较重时,可起动不了。 2)影响由同一台配电变压器供电的其他负载,比如说电灯会变暗,数控设备可能失常,重载的异步电动机可能停转等。 2、起动转矩:起动转矩 起动转矩不大的影响: 很显然,电机的起动是非常吃力的,当 TS大于(1.1~1.2)倍的负载转矩电动机才能正常起动。一般地说,如果异步电动机轻载和空载起动,直接起动时的起动转矩就够大了,但是如果是重载起动,且要求起动过程快时,某些异步电动机例如绕线式三相异步电动机, 往往小于1,直接起动的起动转矩就不够大了。 三相异步电动机直接起动在下面两种情况下是不可行的:①变压器与电动机容量之比不足够大;②起动转矩不能满足要求。 不能直接起动的第①种情况下需要减小起动电流,第②种情况下需要加大起动转矩。 即起动必须满足的条件是:起动电流要足够小;起动转矩要足够大。 起动电流: 起动转矩 : 直接起动对电动机容量的要求: 1)有专用动力变压器时:频繁起动的电动机容量不得超过变压器容量的20%;非频繁起动的电动机容量不超过变压器容量的30%; 2)无专用动力变压器时:起动电流所引起的电网压降,对于频繁起动的电动机,不能超过电网额定电压的10%;非频繁起动的电动机不能超过电网额定电压的15%。 降低起动电流的方法有:①降低电源电压;②加大定子边电抗或电阻;③加大转子边电阻或电抗。 加大起动转矩的方法只有适当加大转子电阻,但不能过份,否则起动转矩反而可能减小。 三、三相鼠笼式异步电动机的起动: 1、直接起动:最大优点就是不需要专门的起动设备。 2、降压起动: 1)定子串接电抗器起动: 三相异步电动机定子串电抗器起动,起动时电抗器接入定子电路;起动后,切除电抗器,进入正常运行。电抗器起到了分压的作用。 设串电抗时电动机定子电压与直接起动时电压比值为K,定子串电抗器起动,降低了起动电流,但起动转矩降低得更多。因此,定子串电抗器起动,只能用于空载和轻载。 3) 自耦变压器降压起动 实际上起动用的自耦变压器,备有几个抽头供选用。例如QJ 2型有三种抽头,分别为55%(即=55%)、64%、73%(出厂时接在73%抽头上);QJ 3型也有三种抽头,分别为40%、 60%、80%(出厂时接在 60%抽头上)等。这也是我们前面所讲的优点,但是,自耦变压器体积大,价格高,也不能带重负载起动。自耦变压器降压起动在较大容量鼠笼异步电动机上广泛应用。 降压起动方法,主要目的都是减小起动电流,但同时又都程度不同地降低了起动转矩,因此只适合空载或轻载起动。 四、三相绕线式异步电动机的起动 1、转子串频敏变阻器起动 对于单纯为了限制起动电流、增大起动转矩的绕线式异步电动机,可以采用转子串频敏变阻器起动。 频率为5OHz的电流通过时频敏变阻器中磁密取得高,铁心处于饱和状态,励磁电流越大,因此励磁电抗较小。而铁芯是厚铁板或厚钢板的、磁滞涡流损耗都很大,频敏变阻器的单位重量铁芯中的损耗,与一般变压器相比较要大几百倍,因此励磁电阻 较大。 2、转子串电阻分级起动: 为
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