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三相异步电机2010要点
三相异步电机的基本工作原理 第一节 异步电动机的用途和分类(三) 异步电动机能在生产和生活领域中得到广泛的应用,是有着众多优点: 第一节 异步电动机的用途和分类(五) 课件2 三相异步电动机结构 2.异步电机的工作原理 定子绕组通入三相交流电流 .三相电机旋转磁场 电动机的旋转原理 旋转磁场产生的条件 旋转磁场原理 极对数的形成规律 课件3 异步电动机工作原理 电动机的接线: (1)电机的接线有两种方法: 星形接法 三角形接法 电动机的旋转原理 旋转磁场产生的条件 旋转磁场原理 电动机的旋转原理 旋转磁场产生的条件 旋转磁场原理 电动机的旋转原理 旋转磁场产生的条件 旋转磁场原理 旋转磁场的产生 A Y C B Z 异步机中,旋转磁场代替了旋转磁极 (?)电流出 (?)电流入 X A X Y C B Z A X B Y C Z 合成磁场方向: 向下 X B Z A Y C A X Y C B Z A X Y C B Z 同理分析,可得 其它电流角度下 的磁场方向: 旋转方向:取决于三相电流的相序。 改变电机的旋转方向:换接其中两相。 旋转磁场的旋转方向 (2)电磁转矩的方向 转子旋转的方向 与旋转磁场的转向相同。 电磁转矩的方向与旋转磁场的转向一致 上一页 下一页 返回 上一节 下一节 旋转磁场的转速大小 一个电流周期,旋转磁场在空间转过360° 电流频率为 f Hz,则磁场1/f秒旋转1圈,每秒旋转f圈。每分钟旋转: n1称为同步转速 旋转磁场的转速大小 一个电流周期,旋转磁场在空间转过360° 电流频率为 f Hz,则磁场1/f秒旋转1圈,每秒旋转f圈。每分钟旋转: n1称为同步转速 极对数(P)的概念 A X B Y C Z 此种接法下,合成磁场只有一对磁极,则极对数为1。 即: A X Y C B Z 极对数(P)的改变 C Y A B C X Y Z A X B Z 将每相绕组分成两段,按右下图放入定子槽内。形 成的磁场则是两对磁极。 A X B Y C Z 极对数 C Y A B C X Y Z A X B Z 极对数和转速的关系 上一页 下一页 返回 上一节 下一节 电流变化一周 → 旋转磁场转一圈 电流每秒钟变化 50 周 → 旋转磁场转 50 圈 →旋转磁场转 3000 圈 电流每分钟变化 (50×60) 周 p = 1 时 电流变化一周 → 旋转磁场转半圈 电流每秒钟变化 50 周 → 旋转磁场转 25 圈 →旋转磁场转 1500 圈 电流每分钟变化 (25×60) 周 p = 2 时 上一页 下一页 返回 上一节 下一节 三相异步电动机的同步转速 60 0 p f n = min) r / ( 500 600 750 1000 1500 3000 n0/(r/min) 6 5 4 3 2 1 p 50 Hz 时,不同极对数时的同步转速如下 f = 表6.2.1 同步转速 p为任意值时 上一页 下一页 返回 上一节 下一节 转差率 的概念: 异步电机运行中: 转差率为旋转磁场的同步转速和电动机转速之差。即: 电动机起动瞬间: (转差率最大) 在正常情况下,异步电动机的转子转速总是略低与旋转磁场的转速(同步转速)。转差率是一个表征异步电动机运行状态的一个基本参数。感应电动机的转速随负载的变化而变化。 (3)电磁转矩T的大小 T ∝ Φ,I2cos?2 T = kΦI2cosφ2 T ∝U1p2 转子轴上输出的转矩为: T2 = T -T0 ≈ T 上一页 下一页 返回 上一节 下一节 表明:三相异步电动机的电磁转矩是由主磁通 与转子电流的有功分量 I2 相互作用产生的。 说明:电磁转矩与电源参数(U1、f1)、结构参数(R、X、m、p)和运行参数(s)有关。 三、实用表达式 工程上常根据电机的额定功率、额定转速、过载能力来求出实用表达式。方法是: 将Tm和sm代入即可得到机械特性方程式。 利用电磁转矩除以最大可得电磁转矩的实用表达式: (3)电磁转矩T的大小 固有特性 人为特性 在额定电压、额定频率, 定子和转子电路不外串 参数时的 在改变电压、频率及定子 电路、转子电路参数时的 n = f (T) T = f (s) 转矩特性 三相异步机的T与s之间的关系 机械特性 三相异步机n 与T之间的关系 T = f (s) n = f (T) T = f (s) n = f (T) 三相异步电动机的机械特
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