4交流电动机.ppt

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4交流电动机

启动步骤如下: 1)励磁电路的转换开关QB投合到1的位置,使励磁绕组与直流电源断开,直接通过变阻器构成闭合回路以免启动时历次绕组受旋转磁场的作用产生较高的感应电势,发生危险; 2)按鼠笼式异步电动机的方法启动,给同步电动机的定子绕组加上额定电压,时转子转速升高到接近同步转速。必要时可采用降压启动; 3)将励磁电路转换开关QB投合到2的位置,励磁绕组与直流电源接通,转子上形成固定磁极,并很快被旋转磁场拖入同步; 4)用变阻器调节励磁电流,使同步电动机的功率因数调节到要求数值。 四、同步电动机的特点 1. 由于同步电动机的是双重励磁和异步启动,故它的结构复杂; 2. 由于需要直流电源、启动以及控制设备,故它的一次性投入要比异步电动机高得多; 3. 同步电动机具有运行速度恒定、功率因数可调、运行效率高等特点。 因此,在低速和大功率的场合,如大流量低水头的泵,面粉厂的主转动轴、橡胶磨和搅拌机、破碎机、切碎机、造纸工业中的纸浆研磨机、匀浆机、压缩机、直流发电机、轧钢机等都都是采用同步电动机来传动的。 在引入 ead 的瞬间: I2s? e2s与ead 相位相反时: →T ? →n ? →sE2 ? →I2s ? →T ? ···→T =TL ? 2. 串级调速的机械特性 n0 T n O E2s E2s+Ead E2s-Ead I2s = sE2-Ead R22 + (sX2 )2 3. 串级调速的调速性能 (1)调速方向 (2)调速范围 D 较大。 (3)调速的平滑性 平滑性好。 (4)调速的稳定性 稳定性好。 (5)调速的经济性 初期投资大; 运行效率较高, 运行费用不大。 (6)调速时的允许负载 因为 调速前后 U1、f1 不变, Φm不变,且 cos?2 也不变。 所以 T = CTΦm I2N cos?2 不变。 —— 恒转矩调速。 二、 改变磁极对数调速 三、变频调速 变频调速用于一般鼠笼式异步电动机,采用一个频率可以变化的电源向异步电动机定子绕组供电,这种变频电源从称为变频器。 对多速电动机而言 4.6 三相异步电动机的制动 M 3~ 3~ Q1 一、能耗制动 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 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,T = 0), 在TL作用下 n 反向增加 c c 点(T = TL), 制动运行状态 以速度 nc 稳定下放重物。 制动效果: 由制动回路的电阻决定。 二、反接制动 1. 定子反向的反接制动 —— 迅速停车 3 ~ M 3~ 3 ~ M 3~ Rb 制动前的电路 制动时的电路 (1) 制动原理 -TL TL 制动前:正向电动状态。 制动时:定子相序改变, n0 变向。 O n T 1 n0 2 -n0 b s = -n0 -n -n0 = n0+n n0 即:s >1 (第二象限)。 同时:E2s、I2

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