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电工学第七版
起动后,随着转速上升,将起动电阻逐段切除。 n? ? R? 当n=nN时:R=0 TN 结论: (1)适用于绕线式电动机的起动。 (2)选择合适的起动电阻R,既能减小起动电流, 又可以增大起动转矩。 7.6 三相异步电动机的调速 调速: 负载不变时,人为的改变电动机的转速。 改变 p,f1,S 都可以改变电动机的转速。 鼠笼式异步电动机: 改变 p,f1 调速。 绕线式异步电动机: 改变 S 调速。 1、变频调速 改变异步电动机供电电源的频率。 方法: 交流电 直流电 整流器 逆变器 f,U连续可调的交流电。 无级调速: 转速n可以连续平滑的调节。 变频调速是无级调速。 变频调速的方式: 恒转矩调速 恒功率调速 恒转矩调速 在 f1f1N 时(低于额定转速)调速。 方法: 保持 近似不变,即两者同比例的同时调节。 根据: 和 因此:在调速过程中,转矩T近似不变。 恒功率调速 在 f1f1N 时(高于额定转速)调速。 方法: 保持U1?U1N近似不变。 ??、T不变 f1 ? ? ? ? ? T ? n ? ? ? 功率近似不变。 2、变极调速 通过改变绕组的接法,改变极对数p调速。 ——有级调速 p的变化不连续,电动机的转速不能连续、平滑的调节。 ——多速电动机。 3、变转差率调速 通过改变转子回路的电阻实现。 T2 T n R2 R2 R2 R2 T2不变、R2? ? S? ? n ? 改变转差率调速也是无级调速,一般适用于绕线式异步电动机。 7.7 三相异步电动机的制动 制动:断开电动机的电源时,克服转子的惯性作用, 迅速而准确的停止转动 制动措施:采用适当的方法使电动机的转矩与转子转 动方向相反,这时的转矩称为制动转矩。 制动方法: ?反接制动:停车时,将电动机接电源的任意两相反接, 产生制动转矩; ?能耗制动:停车时,断开交流电源,接至直流电源上, 产生制动转矩; ?发电反馈制动: 令电机转子的转速超过 旋转磁场的同步转速, 产生制动转矩。 一、能耗制动 Q1 M 3~ 运行 制动 + _ R F n ? 转子 n0=0 制动过程: 断电后,在定子绕组中通入直流电流(Q1扳到“制动”) ?产生一个固定的磁场 ?转子电流与固定磁场作用 ?产生的转矩与转子转动方向相反 ?起到制动作用。 制动特点: 能耗小,制动平稳,但需要直流电源。 二、反接制动 制动原理: 旋转磁场的方向取决于电源的相序,在制动中改变电源的相序,产生反向的旋转磁场,起到制动的作用。 制动过程: 制动时,将接电源的三根导线中的任意两根对调。 ? 产生反向的旋转磁场(转子由于惯性保持原转向)。 ? 产生反向的转矩(制动转矩) ? 起到制动作用。 ? n? ? n?0时,应立即切断电源(否则电机反转)。 制动特点: 转子与旋转磁场的相对转速(n+n0)很大,I很大。制动时,必须在定子电路(鼠笼式)或转子电路(绕线式)中接入电阻。 三、发电反馈制动 n ? n0 F F n ? n0 F F 电动机运行 n0n 发电机运行 n0n 当n0n时, n0-n相对转子转速反向,产生的转矩是制动转矩。 7.8 三相异步电动机的铭牌数据 1、型号: Y 132 M — 4 三相异步电动机 机座中心高(mm) 机座长度代号: S — 短机座 M — 中机座 L — 长机座 磁极数(个数) 2、额定电压: 额定运行时,定子绕组上应加的线电压。 一般规定电动机的电压不应高于或低于额定值的5%。 3、额定电流: 额定运行时,定子绕组的线电流。 4、功率和效率: 额定功率P2N :电动机在额定运行状态下,其转子轴 上输出的机械功率。 额定运行状态:定子加额定电压,转子带额定负载。 效率: 输入功率 P1N: 5、功率因数: cos? 电机的功率因数指定子的功率因数。 电机的功率因数是变量,不同的工作状态cos?不同。 6、转速: nN 电源电压=UN、频率=fN 、电机的输出功率=P2N时,电动机每分钟的转数。 7、接法: 定子三相绕组的接法。 例:铭牌数据:380/220、Y/? 指:Ul=380v时,采用Y形连接 Ul=220v时,采用?形连接 例2:有一Y225M-4型异步电动机,铭牌数据如下表所示: ? 2.
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