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《0第04章d 异步电动机.》.ppt

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第四章 异步电动机 本章主要讲解内容 第一节 三相异步电动机结构与铭牌数据 第二节 异步电动机的旋转磁场与工作原理 第三节 异步电动机的定子与转子电路 第四节 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性 第五节 三相异步电动机工作特性与选择 第六节 单相异步电动机 ? + ? - = ? + ? - = ? m t ?m ? 脉动磁场的分解 ④ ④ ⑥ ⑥ ⑧ ⑧ ? ② ② ?- ? + ③ ③ ⑦ ⑦ ⑨ ⑨ ⑤ ⑤ ① ① ? + ? - ? 正反向旋转磁场的合成转矩特性 合成转矩 起动转矩 为零。 (正向) (反向) 正 转 转 反 二、单相异步电动机的分类 复习:产生旋转磁场必须满足两个条件 (1)至少要有两个定子绕组,这些绕组之间要有空间相位差; (2)通入这些绕组中的正弦交变电流之间要有时间相位差。 二、单相异步电动机的分类 1) 电容分相式异步电动机 电容分相式异步电动机是在其起动绕组中串入一适当容量的电容,然后与工作绕组并联接到单相交流电源上 起动绕组中的电流在时间相位上近似超前于工作绕组中的电流90°。 这样在空间位置上相隔90°的两个绕组分别流过在时间相位上相差90°的电流。 使电机气隙中产生旋转磁场,从而使转子获得起动转矩而转动起来。 ~ K D C W ST W: 主绕组 ST:启动绕组 K:离心开关 启动时开关K闭合,使两 绕组电流 相位差约 为90°,从而产生旋转磁 场,电机转起来;转动正 常以后离心开关被甩开,启动绕组被切断。 工作原理 分相式电动机的定子示意图 2)电阻分相电动机 辅助绕组用细铜丝绕制。起动转矩较小,起动电流较大。 3) 罩极式单相异步电动机 定子 磁极 转子 短路 环 定子通入电流以后,部分磁通穿过短路环,并在其中产生感应电流。 定子 磁极 转子 短路 环 短路环中的电流阻碍磁通的变化,致使有短路环部分和没有短路环部分产生的磁通有了相位差,从而形成旋转磁场,使转子转起来。 有两点值得注意: (1)Tmax∝ U12 (2)最大转矩值与转子电阻无关 有两点值得注意: 一般三相异步电动机的倍数 ?m=1.6~2.5. 最大转矩与额定转矩之比?m, 称为过载倍数, 即 3) 起动转矩Tst 则 当定子接通电源转子未动时: n=0(S=1) n0 T n TL 可见 ,并且与R2有关。 一般三相鼠笼电动机的?s=1.0~2.2. 当转子电路外串电阻使R2=X20时, 则s=1(n=0), 起动转矩与额定转矩之比称为起动转矩倍数?s, 即 机械特性的软硬 硬特性 (R2小) 软特性 (R2大) 硬特性:负载变化时,转速变化不大,运行特性好。 软特性:负载增加转速下降较快,但起动转矩大,起动特性好。 如金属切削,选硬特性电机;重载起动则选软特性电机。 不同场合应选用不同的电机 转矩的实用公式 工程上常采用如下两个简便的实用公式, 即 或 第五节 三相异步电动机工作特性与选择 主要工作特性是指: 一、异步电动机的工作特性 电动机在额定电压和额定频率下运行时,电动机的定子电流I1、效率? 及定子绕组功率因数COSΦ1,随输出功率P2的变化关系。 06 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 . 02 04 . . 08 . 10 η I1 cosΦ 异步电动机空载运行时,定子电流近似为励磁电流I0。随着输出功率P2的增加,转子电流增大,定子电流I1也相应增大。 1.定子电流特性I1=f(P2) 06 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 . 02 04 . . 08 . 10 η I1 cosΦ 所以其特性曲线是一条从I0逐渐增大的曲线,当输出功率P2超过额定功率之后,转子电流增大较快,定子电流也相应增大很快。 06 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 . 02 04 . . 08 . 10 η I1 cosΦ 异步电动机空载和轻载时,定子电流较大,其空载电流I0与额定电流IN之比约为20%~50%。 06 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 . 02 04 . . 08 . 10 η I1 cosΦ 这是因为电动机的磁路存在气隙,磁阻较大,所以产生一定量的磁通所需要的电流就大。 06 0 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 . 02 04 . . 08 . 10 η I1 cosΦ 2.效率特性? =f(P2) 电动机轴上输出的机

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