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三、三相绕线式异步电动机的启动 如图为转子串电阻分级启动及机械特性,启动过程如下: (2)电动机转速升 高到b点时 , T=T2TL, 为了加大电磁转矩加速 启动过程,K3闭合, 切除Rs3,则电动机 运行点从b变到机械 特性2上的c点,该点 电磁转矩T=T1; 三、三相绕线式异步电动机的启动 如图为转子串电阻分级启动及机械特性,启动过程如下: (3)电动机转速 继续升高到d点, T=T2,开关K2闭合, 切除电阻Rs2。电动 机运行点从d点变到 机械特性1上的e点, 该点电磁转矩T=T1。 三、三相绕线式异步电动机的启动 如图为转子串电阻分级启动及机械特性,启动过程如下: (4)转速继续上升, 到f点,T=T2,接触 器K1闭合,切除电 阻Rs1,运行点从f 变为固有机械特性 上的g点,该点电 磁转矩T=T1。 (5)转速继续升高, 经h点最后稳定运行 在j点。 三、三相绕线式异步电动机的启动 上述启动过程,转子回路外串电阻分三级切除,故称为三级启动。T1称为最大启动转矩,T2为最小启动转矩或切换转矩。 2)作图法计算启动转矩 为了计算分级电阻,由于电动机的机械特性不是直线,因此为了简化计算,在0ssm范围内,把机械特性看做直线,假设启动级数m=3,用作图法求分机电组的步骤如下: (1)先画固有机械特性。由理想空载点T=0,n=n1和额定工作点nN确定。 (2)确定最大启动转矩 和切换转矩 。 (3)作第一级启动机械特性曲线。根据T1确定启动点a(sa=1,Ta=T1),过a点与理想空载点画直线。 三、三相绕线式异步电动机的启动 (4)作第二级启动机械特性曲线。根据T2确定第一级启动机械特性上的切换点b,从b点平行右移找出第二级启动机械特性上的c点(sc=1,Tc=T1),过c点与理想空载点画直线。 (5)作第三级启动机械特性曲线。第二级启动机械特性上T=T2的点为切换点d,从d点平行右移找出第三级启动机械特性上的e点(se=1,Te=T1),过e点与理想空载点画直线。 (6)完成作图。第三级启动机械特性上的T=T2点为切换点d,从d平行右移找出g点(ng=n0,Tg=T1)。若g点也为固有机械特性上的点,则完成作图,否则要修改T1或T2的大小,重新作图。 根据作图结果,可以计算各级启动电阻。机械特性线性化后有: 三、三相绕线式异步电动机的启动 转子回路串入不同电阻,若T=常数,则有: 常数 利用上式,根据作图结果,推导启动电阻计算方法: 若T=T1不变,则有: 令: 从而有: 由此可得: 各级启动电阻为: 三、三相绕线式异步电动机的启动 电机转子绕组Y接法,每相电阻如下公式计算: 其中, 三、三相绕线式异步电动机的启动 3、解析法计算启动电阻 同样把机械特性线性化,根据机械特性方程求分级电阻。 (1)在同一条机械特性上,Tm与sm为常数,则 (2)转子回路串电阻后,对不同阻值的机械特性,其Tm为常数,当s=常数时有: 所以有下式成立: 启动时各级电阻为: 三、三相绕线式异步电动机的启动 当T=T1时,可得到: 在固有机械特性上,根据 则有: 把上式代入上面公式可得: 如果一直启动级数m,当给定T1时计算启动电阻步骤如下: (1)按公式计算 ; (2)校核 ,不合适需修改T1,甚至修改m,重新计算α,再校核 ,不合适,修改T2。 (3)按公式计算各级电阻。 第六节三相异步电动机的机械特性 第24讲 三相异步电动机的起动 一、三相鼠笼异步电动机的起动 二、高启动性能的三相笼型异步电动机 三、三相绕线式异步电动机的起动 三相笼型异步电动机的启动概述 电动机启动: 电动机接通电源后,由静止状态加速到稳定运行状态的过程。 电动机启动要求: (1)能产生足够大的启动转矩Ts,使电动机很快地转动起来。 (2)启动电流Is不要太大,避免启动时大电流在电网上产生较大的压降而影响接在电网上的其它电气设备和电动机的正常运行。 一、三相鼠笼异步电动机的直接启动 1、直接启动:额定电压直接接到笼型异步电动机的定子绕 组上,所以也称为全压启动。 启动时:启动电流倍数: 启动转矩倍数:
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