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5.4 三相异步电动机的启动特性 1、鼠笼式异步电动机的启动方法 直接启动(全压启动) 在一定条件下,允许直接启动。书上P68页 特点:无需启动设备,操作和控制简单、可靠,在大多数工矿企业中,绝大多数电动机采用此方法。 b. 电阻或电抗降压启动 优点:将使定子中电流减少。但缺点:启动转矩将减少,能量消耗大,不经济。它适合于不经常启动或用于空载、轻载的电动机。 c. Y-Δ降压启动 适合于电动机为Δ接法。 Y启动,待电动机速度上升到一定值后, 切换到Δ运行。 5.4 三相异步电动机的启动特性 Y启动的线电流是Δ启动线电流的三分之一,同时Y启动启动转矩也是Δ启动转矩的三分之一。 特点:设备简单,经济,启动电流小。 缺点:启动转矩小,只适合于轻载和空载启动。 5.4 三相异步电动机的启动特性 d. 自耦变压器降压启动 自耦变压器的三个绕组连成星形接于三相电源,使接于变压器副边的电动机降压启动,待电动机速度上升到一定值后,切除自耦变压器。 5.4 三相异步电动机的启动特性 这与Y-Δ降压启动的情况一样,只是在Y-Δ降压启动时 ,而自耦变压器降压启动的K值是可以调节的 。 5.4 三相异步电动机的启动特性 特点:K值可调,较灵活。 但缺点是:它体积大,重量重,价格高,修理麻烦。常用于不经常启动、启动转矩较大、容量较大的电动机上。 e. 延边三角形启动 这种方法也属于降压启动,由于接法原因,使启动电流和启动转矩都较大。使用较少。 应根据实际情况,合理选择电动机启动方法。 5.4 三相异步电动机的启动特性 2、绕线式异步电动机的启动方法 由于鼠笼式异步电动机具有启动力矩小,启动电流大等特点,不能满足某些高启动转矩低启动电流的要求,故用绕线式异步电动机。 a. 逐级切除电阻法 与直流电机相似,转子串入电阻,逐步切除,并保证在整个启动过程中,有较大的启动转矩。 5.4 三相异步电动机的启动特性 b. 频敏变阻器启动法 逐级切除电阻较难实现理想的启动,同时存在有劳动强度大、增加附加设备、维修麻烦等缺点。 采用频敏变阻器来启动三相异步电动机 优点:具有自动平滑调节启动电流和启动转矩的特性。且结构简单,运行可靠,无须经常维修。 缺点:功率因数低,启动转矩的增大受到限制,不能作调速电阻用。 5.4 三相异步电动机的启动特性 5.5 三相异步电动机调速特性 改变P、S(U R)F都可以实现调速。 1、调压调速 改变电源电压U时,人为特性曲线中Tmax变小,而 不变。 对于恒转矩负载,调速范围不大。对于风机设备的调速范围稍宽一点。 这种调速方法能够实现无级调速,但当电压降低时,转矩按电压的平方比例减少。所以调速范围不大。 定子串电阻和晶闸管调压调速都属于这种方法。 2、转子电路串电阻调速 转子电路中串不同的电阻,其 不变,而Sm随电阻的增大而增大,电动机的转速降低。 它只适应于绕线式电动机,是有级调速,随转速降低,特性变软,启动电阻兼作调速电阻用,要考虑发热和低速损耗。 它多用在重复短期运转的起重运输设备中。 3、改变极对数调速 用于多速鼠笼式电机,不需要平滑调速,只要几个特定速度,以双速电机使用最多。其主要是改变每相定子绕组中电流的方向,通过改变定子绕组接线方式来实现。 有两种: 每相绕组由串联变为并联,极对数减少1倍,转速提高1倍,属于恒转矩调速。 保证改变极对数后转向不变,要注意同时改变相序,设计控制线路时要特别注意。一般先低速,后高速,这样才有大的启动转矩。 极对数减少1倍,转速提高1倍,但转矩减少1倍,属于恒功率调速。 3、改变极对数调速 4、变频调速 由于 ,若能够连续改变频率,可实现平滑调速。多用于鼠笼式异步电动机。可采用SCR和PWM调速。 5.6 三相异步电动机的制动特性 第五章:交流电动机的工作原理及特性 5.7 单相异步电动机 5.8 同步电动机 5.6 三相异步电动机的制动特性 1、反馈制动 由于某种原因,使 ,S小于0,电动机进入发电状态。此时转子反向切割磁力线,故电流、转矩均反向,T起制动作用。 电机吸收的功率反馈给电网。也是发电制动。 一种是负载是位能转矩的下放重物时。一种是发生在变极或变频调速时。 5.6 三相异步电动机的制动特性 2、反接制动 5.6 三相异步电动机的制动特性 a.电源反接
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