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6-异步电动机的电力拖动.ppt

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6-异步电动机的电力拖动要点

第 6 章 异步电动机的电力拖动 第一节 三相异步电动机的机械特性 (一)理想空载运行点D (三)最大电磁转矩点B (1)最大电磁转矩与电源电压的平方成正比,与转子回路电阻无关。 (2)临界转差率sm与外加电压无关,而与转子电路电阻成正比。因此,改变转子电阻大小,最大电磁转矩虽然不变,但可以改变产生最大电磁转矩时的转差率,可以在某一特定转速时,使电动机产生的转矩为最大,。 2.过载系数km (四)起动点A 起动时绕线式异步电动机在转子回路中所串电阻Rst适当,可以使起动时电磁转矩达到最大值。起动时获得最大电磁转矩的条件是sm=1 二、机械特性 (一)固有机械特性 (二)人为机械特性 2.转子回路串三相对称电阻时的人为机械特性。 三、转矩的实用公式和机械特性的估算 利用产品目录中给出的数据,来估算T=f(s)曲线。其大体步骤如下: 第二节 三相异步电动机的启动概述 二、启动电流和启动转矩 1.使线路产生很大电压降,导致电网电压波动,从而影响到接在电网上其他用电设备正常工作。特别是容量较大的电动机启动时,此问题更突出。 (二)启动转矩 为了限制启动电流,并得到适当的启动转矩。根据电网的容量、负载的性质、电动机启动的频繁程度,对不同容量、不同类型的电动机应采用不同的启动方法。 第三节 鼠笼式异步电动机的启动 异步电动机能否采用直接启动应由电网的容量、起动频繁程度、电网允许干扰的程度以及电动机的容量、型式等因素决定。若电网容量足够大,而电动机容量较小时,一般采用直接启动,而不会引起电源电压有较大的波动。允许直接启动的电动机容量通常有如下规定: 2.若无专用变压器,照明与动力共用一台变压器时,允许直接启动的电动机的最大容量应以启动时造成的电压降落不超过额定电压的10%~15%的原则确定。 二、降压启动 (一)定子回路串电抗(电阻)降压启动 定子回路串电抗(或电阻)降压启动时,启动电流与启动电压成比例减小,若加在电动机上的电压减小到原来的1/k,则启动电流也减小到原来的1/k,而启动转达矩因与电源电压平方成正比,因而减小到原来的1/k2。 (二)星形-三角形(Y-△)换接降压启动 Y-△换接降压启动是利用Y-△启动器来实现的。启动时,合上开关S1;再把S2置于Y形侧,定子绕组作Y形接法。待电动机转达速升高到接近额定转速,再把开关S2置于△侧,定子绕组改接成△形,绕组相电压即为线电压,电动机在额定电压下正常运行。 设电源电压为U1,电动机每相阻抗为Z,启动时,三相绕组接成Y形 Y形与△形连接起动的启动转矩的比值 (三)自耦变压器降压起动 (三)自耦变压器降压起动 (三)自耦变压器降压起动 电网电压为U1,自耦变压器的变比为ka,变压器抽头比为k=1/ka,经自耦变压器降压时,加在电动机上的起动电压(自耦变压器二次侧电压)为U1/ka,由于电动机的起动电流与定子绕组上的电压成正比,故通过电动机定子绕组的电流(自耦变压器二次侧电流)Ista’也为额定电压下直接起动时起动电流Ist的1/ka倍,又由于自耦变压器一次侧电流为其二次侧电流的1/ka ,故电网供给电动机的起动电流Ista为流过电动机定子绕组电流的1/ka ,为直接起动电流的1/ka2倍即 采用自耦变压器降压起动时,加在电动机上的电压为额定电压的1/ka倍,由于起动转矩与电源电压的平方成正比,所以起动转矩也减小到直接起动时的1/ka2倍 (四)延边三角形降压起动 异步电动机的电力拖动 [例6—1] 有一台鼠笼式异步电动机,额定功率PN=28KW,△连接,额定电压UN=380V,COSφ=0.88, η=0.83,nN=1455r/min,Ist/IN=6,Tst/TN=1.1,km=2.3。要求起动电流Ist1小于150A,负载转矩为TL=73.5N?M,试求: (1)额定电流IN及额定转矩TN。 (2)能否采用Y-△换接降压起动? (3)若采用自耦变压器降压起动,抽头有55%、64%、75%三种,应选用哪个抽头? 异步电动机的电力拖动 解: (1)电动机额定电流 异步电动机的电力拖动 (3)用Y-△换接降压起动 起动电流 异步电动机的电力拖动 (4)用自耦变压器降压起动 当抽头为55%时具起动电流和起动转矩为 异步电动机的电力拖动 当抽头为64%时,其起动电流和起动转矩为 异步电动机的电力拖动 当抽头为75%时,其起动电流 异步电动机的电力拖动 例6

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