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电子电路PPT3要点
(二)异步电动机的技术数据 异步电动机除了铭牌上介绍的常用额定数据外,在产品目录或电工手册中,通常还列出了其他一些技术数据,如起动电流倍数、起动能力、过载系数、额定功率因数和额定效率等。 一般三相异步电动机额定运行时功率因数较高, ,额定运行时的效率也是如此,但空载和轻载时它们都比较低,所以要防止长期空载和轻载运行 第三节 单相异步电动机 一、 单相异步电动机的基本概念 单相异步电动机 是指用单相交流电源供电的异步电动机。 二、单相异步电动机的工作原理和机械特性 当单相正弦交流电通入定子单相绕组时,就会在绕组轴线方向上产生一个大小和方向交变的磁场,如图 图3-19 单相交变磁场 (一)单相异步电动机的工作原理 这种磁场的空间位置不变,其幅值在时间上随交变电流按正弦规律变化,具有脉动特性,因此称为脉动磁场,如图3-20(a)所示。 图3-20 脉动磁场分解成两个方向相反的旋转磁场 (a) 交变脉动磁场 (b) 脉动磁场的分解 (二)单相异步电动机的机械特性 两个旋转磁场作用于笼型转子的导体中将产生两个方向相反的电磁转矩T+ 和T - ,合成后得到单相异步电动机的机械特性,如图3-21所示。 图3-21 单相异步电动机的机械特性 图3-22 两相绕组产生的旋转磁场 从图3-22可知,单相异步电动机一相绕组通电的机械特性有如下特点: (三)单相异步电动机的启动 单相异步电动机由于启动转矩为零,所以不能自行启动。为了解决单相异步电动机的启动问题,可在电动机的定子中加装一个启动绕组。如图3-22所示。 图3-22 两相绕组产生的旋转磁场 如果工作绕组与启动绕组对称,即匝数相等,空间互差90°电角度,通入相位差90°的两相交流电,则可在气隙中产生旋转磁场,转子就能自行启动 上述启动方法称为单相异步电动机的分相启动,即把单相交流电裂变为两相交流电,从而在单相异步电动机内部建立一个旋转磁场。 (四)单相异步电动机的正反转 将工作绕组或启动绕组的首末端对调 将电容器从一个绕组改接到另一个绕组 1 2 (五)单相异步电动机的调速 单相异步电动机与三相异步电动机一样,转速的调节也比较困难。如果采用变频调速则设备复杂,成本高。因此,一般只采用简单的降压调速。 串电抗器调速 1 2 定子绕组抽头调速 双向晶闸管调速 3 三、单相异步电动机常见故障及处理方法 第四节 直流电动机 一、直流电动机的基本原理 直流电动机通过换向器配合电刷,当电枢通电时位于磁场N极下的绕组电流从首端流至尾端,位于磁场S极下的绕组电流从尾端流至首端。因此产生一个可使转子持续转动的电磁转矩。 图3-26 直流电动机模型 根据电磁感应定律,在恒定磁场中,当导体切割磁场磁力线时,导体中将感应电动势。如果磁力线、导体及其运动方向三者互相垂直,则导体中产生的感应电动势的大小为: 式中, 为磁感应强度,单位为T; L为导体切割磁力线的有效长度,单位为m; v为导体切割磁场的线速度,单位为m/s; e为导体感应电动势,单位为V。 依据电磁力定律,当磁场与载流导体相互垂直时,作用在载流导体上的电磁力为: 式中, I为载流导体中电流,单位为A; f 为电磁力,单位为N。电磁力的方向用左手定则确定。 实际上,直流电动机的电枢上有许多线圈,这些线圈产生的电磁转矩合成为一个总的电磁转矩,拖动负载转动。 电枢转动时切割磁力线而产生的感应电动势E大小为: 电枢电流与磁场相互作用产生的电磁转矩T大小为: 总之,在上述直流电动机的工作过程中,单从电枢线圈的角度看,每个导体中的电流方向是交变的;但从磁极看,每个磁极下导体中电流的方向是固定的,即不管是哪个导体运行到该极下,其中的电流方向总是相同的。因此,直流电动机可获得恒定方向的电磁转矩,使电机持续旋转。 二、直流电动机的基本结构 直流电动机由定子部分与转子部分组成。定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。 三、直流电动机的分类 直流电机按照励磁方式可分为他励直流电动机、并励直流电动机、串励直流电动机和复励直流电动机,不同励磁方式的直流电机有着不同的特性。 (一) 他励直流电动机 (二)并励直流电动机 (三)串励直流电动机 (四)复励直流电动机 复励直流电机有 并励和串励两个励磁绕组 四、直流电动机的机械特性 电动机轴上的
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