3版第六章其他用途的电动机讲解.ppt

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3版第六章其他用途的电动机讲解

第六章 其他用途的电动机 第六章 其他用途的电动机 第一节 单相异步电动机 一、单相单绕组异步电动机的工作原理 2.单相罩极式异步电动机 第二节 三相同步电动机 * 《电机及拖动基础》(3版) 第六章 其他用途的电动机 * 在拖动系统中,除了使用前面介绍的直流电动机和三相异步电动机外,还有使用其他各种用途的电动机。本章主要介绍一些常用的或新颖的其他用途的电动机,如单相异步电动机、同步电动机、直线电动机等,以适应生产和日常生活中的各种需要。下面逐一简介它们的结构、工作原理及特点。 特点: 接单相交流电源运行 结构简单(定子单相或两相,转子笼型)成本低廉 ,运行可靠 性能逊于三相异步电动机,只制成小容量 应用 : 广泛应用于家用电器、医疗器械、小型电气设备等方面。 脉振磁通势的分解或合成 1.单相绕组的脉振磁场及分解 通入单相绕组的交流电 单相交流电 单相绕组 脉振磁通势F 正向旋转磁通势F+ 反向旋转磁通势F- 分解 合成 F+与F-大小相同、同步转速,转向相反,也可进行合成为F F=0 F正向最大 F=0 F反向最大 F=0 2.单相异步电动的机械特性 一、单相单绕组异步电动机的工作原理 单相异步电动机的机械特性(T-s) 单相单绕组异步电动机可想象为是由两台三相异步电动机合成,其中一台磁场F+正转,另一台磁场F-反转。 F+对应T+=f(s+),s+=(n1-n)/n1 F-对应T-=f(s-), s-=(-n1-n)/(-n1)=2-s+ 当T+为驱动转矩时, T-就为制动转矩;反之前者是制动的,后者就是驱动的。T是两者的合成转矩。 F对应的合成曲线T 结论:(1)当转子不动时,n=0,s+=s-=1,这时T+=T-,故Tst=0,表明单相单绕组异步电动机无起动转矩,不能自行起动。 (2)如果外力作用使电动机转动起来,这时s≠1,T≠0。 若合成转矩大于负载转矩,则将加速并达到某一稳定转速下运行,而旋转的方向由电动机起动时的方向来定。电动机旋转后,气隙中的磁场变为椭圆形旋转磁场。 (3)因存在反向电磁转矩T-,起制动作用,使得电动机的总输出转矩减小,所以,单相异步电动机的过载能力,效率,功率因数等均低于同容量的三相异步电动机。 2.单相异步电动的机械特性 一、单相单绕组异步电动机的工作原理 二、单相异步电动机的类型及起动方法 单相单绕组异步电动机因脉振磁场而不能自行起动,必须在起动时建立一个旋转磁场。常用的方法是采取分相式或罩极式。 1.单相分相式异步电动机 在电动机定子铁心上安放在空间相位上相差90°电角度的两套绕组。 两相对称电流 两相对称绕组 绕组参数相同、空间隔90°电角 圆形旋转磁场(幅值不变、转速n1=60f /p) 通入 两相合成磁场 当两相绕组不对称或两相电流不对称时,例如绕组的匝数不等,电流的大小不等或相位差不是90°时,则气隙中将产生一个幅值变动的旋转磁通势,其合成磁通势矢量端点的轨迹为一个椭圆(长轴为F++F-,短轴为F+-F-),即为椭圆形旋转磁场。 椭圆形旋转磁场的分解或合成 1.单相分相式异步电动机 反之:一个椭圆形旋转磁场可以分解为两个大小不等的正向和反向圆形旋转磁场。同样,反向旋转磁场起制动作用。 1.单相分相式异步电动机 (1)单相电阻起动电动机 主绕组 (工作绕组) 辅助绕组 (起动绕组) 匝数较少,导线截面较小,与主绕组相比,电抗小而电阻大 (有时还串一电阻R) 两电流不同相 产生椭圆旋转磁通势,使电动机能够自行起动 离心开关,转速达到一定数值,断开起动绕组 相位差90 °,因而起动转矩不大,适用于轻载起动。 1.单相分相式异步电动机 (2)单相电容起动电动机 与电阻起动不同的是起动绕组支路串了一个电容。 电容器选择适当,使IZ超前IU的相位达到90° 起动时就有可能得到一个圆形旋转磁场,具有较大的起动转矩 单相电容起动电动机 1.单相分相式异步电动机 (3)单相电容运转电动机 用于300mm以上电风扇、空调压缩机等的电动机。 起动和运行时都接入 要设计成能长期工作的 。 电动机实质上是一台两相电动机,可以提高电动机运行时的功率因数和效率,运行性能优于电容起动电动机,起动性能逊色于电容起动电动机。 1.单相分相式异步电动机 (4)单相双值电容电动机 运行电容器 起动电容器 即有较大的起动转矩,又有较好的运行性能 电动机常用在家用泵、小型机械等中。 单相分相式电动机的反转方法: 对调主绕组或辅助绕组的两个接线端子。 短路环 凸极式铁心 定子绕组 转子 Φ1 Φ2 φ2通过短 路环时在其 内感应的电 动势EK 短路环内由于感应产生的电动势对应的电流IK及磁通φ

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