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6.异步电机的电力拖动详解.ppt

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6.异步电机的电力拖动详解.ppt

(2) 起动电阻的计算 ① 选择 T1 和 T2 起动转矩: T1 = (0.8 ~ 0.9) TM 切换转矩: T2 = (1.1 ~ 1.2) TL ② 起切转矩比 ? ? = T1 T2 ③ 求出起动级数 m 绕线型异步电动机转子电路串联电阻起动 c (R2) b (R21) n1 T n O a (R22) T2 T1 a1 a2 TL b1 b2 c1 c2 p 所以 绕线型异步电动机转子电路串联电阻起动 在不同转子串电阻机械特性上,同一转速下,电磁转矩T与转子总电阻R2成反比 ; 因此有下面的关系 R21 =βR2 R22 =βR21 =β2R2 对于 m 级起动,有 R2m = βmR2 式中 R2m = R2+Rst1+Rst2+ ··· +Rstm 于是得到下式: β= R2m R2 m 因为 R2 R22 sc1 = sa1 = R2 R22 = 1× R2 R22 绕线型异步电动机转子电路串联电阻起动 对于 m 级起动,则有 sc1 = R2 R2m 在固有特性 c 上,有关系 T1 TN = sc1 sN = TN sNT1 m 因此可得 β= R2m R2 m m = TN sNT1 lgβ lg ④ 重新计算? ,校验是否在规定范围内。 绕线型异步电动机转子电路串联电阻起动 ⑤ 求转子每相绕组的电阻 R2 R2 = sN U2N √3 I2N ⑥ 计算各级总电阻和各级起动电阻 R21 =βR2 R22 =βR21 … R2m = βR2(m-1) =β2R2 =βm R2 Rst1 = R21-R2 Rst2 = R22-R21 … Rstm = R2m-R2(m-1) 绕线型异步电动机转子电路串联电阻起动 ? 频敏变阻器 频率高:损耗大,电阻大。 频率低:损耗小,电阻小。 ? 转子电路起动时 f2 高,电阻大, Tst 大, Ist 小。 ? 转子电路正常运行时 f2 低,电阻小, 自动切除变阻器。 频敏变阻器 二、转子串频敏变阻器起动 二、转子串频敏变阻器起动 频敏变阻器是一铁损很大的三相电抗器。 起动时,S2断开,转子串入频敏变阻器,S1闭合,电机通电开始起动。 起动时, ,频敏变阻器铁损大,反映铁损耗的等效电阻 大,相当于转子回路串入一个较大电阻。随着 上升, 减小,铁损减少,等效电阻 减小,相当于逐渐切除 ,起动结束,S2闭合,切除频敏变阻器,转子电路直接短路。 M 3~ 3~ Q1 1. 制动原理 制动前 Q1 合上,Q2 断开, M 为电动状态。 制动时 Q1 断开,Q2 合上。 定子: U →I1 →Φ 转子: n →E2 → I2 M 为制动状态。 n + U - Q2 Rb I1 × Φ F F T T 6.3三相异步电动机的制动 一、 能耗制动 2. 能耗制动时的机械特性 O n T 特点: (1) 因T 与 n 方向相反, n-T 曲线在第二、 四象限。 (2) 因 n = 0 时, T = 0, n-T 曲线过原点。 (3) 制动电流增大时, 制动转矩也增大; 产生最大转矩的转速不变。 I1 I1 < 3. 能耗制动过程 —— 迅速停车 TL O n T 1 2 (1) 制动原理 制动前:特性 1。 制动时:特性 2。 原点 O (n = 0,T = 0), a 点 b 点 惯性 a b (T<0,制动开始) n↓ 制动过程结束。 (2) 制动效果 Rb? →I1 ? →Φ ? →T ?  →制动快。  (3) 制动时的功率 定子输入:P1 = 0, 轴上输出:P2 = TΩ<0 。 动能 P2 → 转子电路的电能 → PCu2消耗掉。 4. 能耗制动运行 —— 下放重物 TL O n T 1 2 a a 点 b 点 惯性 (T<0,制动开始) b n↓ 原点 O (n = 0

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