电工学电机7.ppt

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电工学电机7

第七章 电动机 第一节 三相异步电动机的基本结构 第二节 三相异步电动机的工作原理 第三节 三相异步电动机的电磁转矩与机械特性 第四节 三相异步电动机的使用 第五节 三相异步电动机的铭牌和技术数据 第一节 三相异步电动机的转动原理和基本构造 转动原理 基本构造 第四节 三相异步电动机的使用 起 动 反 转 制 动 调 速 第五节 三相异步电动机的铭牌和技术数据 铭牌和额定值 例题 返回 一般,过载系数λm为1.8~2.2。 λm也表示短时允许过载能力。 起动转矩Tst :电动机刚起动 n = 0,s = 1时的转矩。 由s=1 可得 Tst∝ U12 Tst与R2有关 当U1减小时,Tst减小,当R2适当增大时, Tst会增大 返回 起动能力λS = 一般Tst=(1~2.2)TN 。 只有当TL Tst 时电动机才能起动。否则会发生“堵转”,此时电流I1 I2都很大。 I2与s 的关系如曲线所示 I2 1 1 s 起动时,s =1,n =0 起动时,I2 很大, I2 n ↓ →s↑→I2↑ 返回 Tst” T n Tst’ U1’ U1” U1’ U1” Tst” T n Tst’ R2’ R2” R2’ R2” TST∝ U 2 U ↓ , TST ↓ U ↓ , TMAX ↓ R2 ↓ , TST ↓ R2 ↓ , TMAX 不变 三、人工机械特性 例:一台三相异步电动机,电源电压U1=220V, f1= 50 Hz,额定转速nN=1425r/min,转子电路的电阻R2=0.03Ω,感抗X20=0.09Ω,磁极对数P=2,E1/E20 =11。 求:(1)电动机起动瞬间的E20,f20,I20, cosφ20, (2)转子达额定转速n N时的E2,f2,I2, cosφ2。 U1≈E1= 220V E20=E1/11=20V 起动瞬间 f20= f1=50HZ 返回 解: 转子转速为nN n1 = 60 f1 / P =1500r/min SN=(n1-nN)/nN=0.05 E2=sE20=1V f2=sf20=2.5Hz X2=sX20=0.0045 Ω 返回 例:一台异步电动机,额定转矩TN=65.9N·m,额定转速nN=1450r/min,起动能力为1.4,过载系数为2.0,求Tmax、Tst 、 PN 。 解: λS = Tst=1.4×65.9=92.9N·m 返回 返回 一、起 动 三相异步电动机接通电源后从静止状态过渡到稳定运转状态的过程叫起动。 1. 起动性能要求 有足够大的起动转矩 ,否则电动机不能起动 Tst TL 满足起动转矩的前提下,起动电流Ist 越小越好 一般Ist=(5~7)IN,由于起动时间短,电机不会因发热而烧毁,但过大的电流会造成电网电压降落增大,影响其它设备正常工作。 返回 2. 起动方法 全压起动(直接起动) 全压起动简单、经济、但Ist较大。适用于 PN ≤10KW 的中小型电动机,或者电动机功率小于变压器容量的20%,同时电网电压下降不超过5%。 降压起动 降压起动即起动时降低加在定子绕组上的电压,当电动机转速接近额定值时,再将定子绕组上的电压恢复到额定值。 由于加到定子绕组上的电压U1下降,所以起动电流下降,同时起动转矩也下降。因此降压起动适用于轻载或空载起动。 返回 常用的降压起动方法: ? ?-△换接起动 △形运行 ?形起动 这种方法只适用于正常运转时△形连接的电动机。 当S2 接起动端时,定子三相绕组?接。 起动电流(线电流) Ist?=UP /z 当S2 接运行端时,定子三相绕组△接。 起动电流(线电流) Ist△= Ist?/ Ist△ =1/3 △接起动电流是?接起动电流的三倍。利用 ?-△换接起动时,电源供给电流可下降三倍。 ? △ 又因为 所以 Tst?/ Tst△ =1/3 △接起动定子绕组相电压是?接起动的 倍。利用?-△换接起动时,起动转矩下降三倍。 返回 例:一台三相

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