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异步电动机启动特性
定子串电阻或电抗或Y-?降压启动 的降压起动虽然在 起动时限制了起动电流但起动转矩减小过多,只用于空载 或轻载启动。如果负载较重时,应采用自耦变压器进行降 压起动。 国产自耦变压器其副边一般有三个抽头,常用的自耦 变压器有QJ3、QJ2系列,用于较大容量的鼠笼式电动机。 QJ2的抽头为:55% 64% 73%UN QJ3的抽头为:40% 60% 80%UN 特点: ? 变压器的体积大、重量重、价格高、维修麻烦,且启 动时自耦变压器处于过电流状态下运行,因此,不适于启 动频繁的电动机。 2. 转子串联频敏变阻器起动: 频敏变阻器的结构: 频敏变阻器的铁心由厚钢板或铁板迭成,有三相绕 组,接成Y形,出线为a 、b 、c去接转子。 5.4.3 特殊鼠笼式电动机1. 双鼠笼电动机: 结构特点: 电动机转子上有两套鼠笼绕组。下笼:导体截面大, 用电阻系数较小的紫铜制成,电阻较小。上笼:导体截面 小,用电阻系 数较大的黄铜 制成,电阻较 大。 工作原理: 上笼交链的漏磁通少,所以电抗小,而下笼的漏磁通 多,故漏电抗大。 起动时: n=0,s=1,f2=sf1=f1, f2较高,则sX2 较大, 槽内电流的分布主要取决于漏抗的大小。由于下笼漏电抗 大,不利于电流流过,所以电 流主要通过上笼,而上笼本身 电阻大,起动时,电流减小, 转矩增大,故上笼又称为起动 笼。 机械特性如图曲线1所示。 起动成功后:s很小,f2 ≈1~3HZ很小,下笼漏电抗 减小,电流分配主要取决于转子电阻R2,上笼电流小,下 笼电流大,下笼起主要作用,故又称下笼为运行笼,其机 械特性如图曲线2所示。 曲线3为曲线1和2的合成曲线,即为双笼感应电动机 的机械特性。可见双笼型感应电动机起动转矩较大,具有 较好的起动性能。 缺点:转子漏抗较大, 功率因数稍低,过载能力比 普通型感应机低,而且用铜 量较多,工艺复杂,价格较 高。 2. 深槽式电动机: 结构特点: 槽深h,槽宽b,h ?b,即h =(10~12)b与普通鼠笼异 步电动机相比,这种电机的主要结构特点是转子槽形窄而 深,转子导体或是整根的铜条或是铝熔液浇铸而成。 分析: 若假想沿槽高把转子导体分成若干并联小导条,它们 两端为端环短接,其电压相等,则各小导条中的电流将按 其阻抗的反比例来分配。由上图(a)可见槽底部磁路短、 磁阻小,所以导条交链的漏磁通多,则底部漏抗大。槽顶 部导条链的漏磁通少,则顶部漏抗小。由于槽很深,则槽 底与槽顶漏抗相差甚远,且X2σ∝f2。 起动时:n=0,s=1,f2=f1, f2较高,槽内电流的分布 主要取决于漏抗的大小。槽顶部漏抗小,则电流密度大, 槽底部漏抗大,则电流密度小。这种把导体中的电流排挤 到槽顶部的作用称为集肤效应。 图(b)中电流密度分布,它是自下而上逐渐增大,槽 底部导体在流通电流时所起作用很小,就相当于减少了导 体截面积,增大了导体电阻,从而减小了起动电流,增大 了起动转矩,起动性能得改善。 起动成功后,s很小, f2=sf1≈1~3HZ很小,X2s=sX2 很小,集肤效应消失,电流又均匀分布,导体截面积全部 得以利用,使转子电阻自动 减小到正常数值,所以正常 运行时效率不低。 特性曲线: 曲线1为普通感应电动机; 曲线2为深槽感应电动机。 优点: 起动时转子电阻加大,改善了起动性能,而运行时为 正常值,转子电阻仍然较小,不致于影响电动机的运行效 率。 缺点: 转子槽的漏抗较大,功率因数稍低,最大转矩倍数稍 小。 它的体积也比普通感应电动机稍大。 * 5.4 三相异步电动机的启动特性 电动机启动的主要要求如下: (1)有足够大的启动转矩,保证生产机械能正常启动。即要求电动机的启动转矩大于负载转矩,否则电动机不能启动。 (2)在满足启动转矩要求的前提下,启动电流越小越好。因为过大启动电流的冲击,对于电网和电动机本身都是不利的。 (3)要求启动平滑,即要求启动时加速平滑,以减小对生产机械的冲击。 (4)启动设备安全可靠,力求结构简单,操作方便。 (5)启动过程中的功率损耗越小越好。 其中,(1)和(2)条是衡量电动机启动性能的主要技术指标。 异步电动机本身的启动特性为: a. 定子电流大,Ist=(5~7)IN 异步电动机在接入电网启动的瞬间,由于转子处于静止状态,定子旋转磁场以最快的相对速
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