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第四章-交流电动机工作原理及特性.ppt

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第四章-交流电动机工作原理及特性

图5.41 反馈制动状态异步电动机 的制动性能 n与T方向相反 5.6.1 反馈制动 4.6 三相异步电动机的制动特性 图5.42 变极或变频调速时反馈制动的机械特性 n与T方向相反 变极或变频调速时反馈制动 5.6.1 反馈制动 4.5 三相异步电动机的调速方法与特性 n与T方向相反 n0方向改变 T,TL同向 a→b→c断电因为反接电流很大,实际串电阻后应a→d→e 特点:制动强烈、控制复杂、不准确、能耗大,需反转场合。 1.电源反接 5.6.2 反接制动 4.5 三相异步电动机的调速方法与特性 图5.44 倒拉反接制动时的机械特性 n与T方向相反 提升工作在a点 下放时串电阻改变机械特性a → b → c → d点。 特点:能耗大、电阻大小要适当,起吊机械。 2.倒拉制动 5.6.2 反接制动 4.5 三相异步电动机的调速方法与特性 特点:制动效果不如反接制动强度大,制动平稳,准确停车,需直流设备,应用于准确停车和下放重物设备上。 (a)原理线路图 (b)机械特性 图5.45 能耗制动时的原理线路图及机械特性 5.6.3 能耗制动 5.7.1单相异步电动的磁场 图5.46 单相异步电动机 5.7 单相异步电动机 (a) 交变脉动磁场 (b) 脉动磁场的分解 图5.47 脉动磁场分成两个转向相反的旋转磁场 5.7 单相异步电动机 5.7.1单相异步电动的磁场 正向 反向 合成T-S曲线 脉动磁场的T—S曲线 2.在外力矩作用下能加速到稳定运行状态,转向不固定. 5.7.1单相异步电动的磁场 移相电容 离心开关 iB电流超前iA电流90度 图5.49 电容分相式异步电动机 两相电流 1. 电容分相式异步电动机 5.7.2单相异步电动的启动方法 5.7 单相异步电动机 两相电流 (b) 两相旋转磁场 图5.50 电容分相式异步电动机旋转磁场的产生 圆形旋转磁场的条件:两相相差90度等幅值的交流电通入两相在空间相差90度的对称绕组. 图5.51 电容分相式异步电动机 正反转接线原理图 两相电流 转向取决于电流最大值到达的顺序。或对调两绕组的任一绕组的接线。 电容分相式异步电动机的转向 5.7 单相异步电动机 5.7.2单相异步电动的启动方法 罩极铜环 罩极铜环 图5.52 罩极式单相异步电动机的结构图 2. 罩极式异步电动机 注意:罩极电动机的转向不可改变。 5.7 单相异步电动机 适用于大功率高电压的场合 气隙不均匀(低速电动机1000r/min以下) 气隙均匀(高速电动机) 直流励磁(电刷、集电环) 5.8.1同步电动机的基本结构 5.8 同步电动机的工作原理、特点及应用 n不随负载变化,恒定转速。 图5.54 同步电动机工作原理示意图 图5.55 同步电动机的机械特性 5.8.2同步电动机的工作原理和运行特性 5.8 同步电动机的工作原理、特点及应用 同步电动机不能自行启动 由于惯性转子产生摆动 二者相吸 (b) 二者相斥 图5.56 同步电动机的启动转矩为零 5.8.3 同步电动机的启动 5.8 同步电动机的工作原理、特点及应用 5.8.3同步电动机的启动 图5.57 同步电动机 的启动绕组 图5.58 同步电动机 的异步启动法接线图 鼠笼条(启动绕组) 当n接近n0时将QB搬向2处,将转子拉入同步。R1调节cosψ2至要求。 (采用异步启动的方法) QB在1位置时为启动状态,R为防止励磁线圈产生高压。 基本要求 了解异步电动机的基本结构和旋转磁场的产生; 掌握异步电动机的工作原理,机械特性,以及启动、调速及制动的各种方法、特点与应用: 学会用机械特性的四个象限来分析异步电动机的运行状态; 掌握单相异步电动机的工作原理和启动方法; 了解同步电动机的结构特点、工作原理、运行特性及启动方法。 本章小结 重点与难点 掌握异步电动机的人为机械特性,因为它是分析异步电动机启动、调速、制动工作状态的依据; 对异步电动机铭牌数据、额定值的含义要非常熟悉; 掌握异步电动机直接启动和 Y-△降压启动的条件和优缺点,线绕式异步电动机转子串电阻的启动、调速和制动,以及各种启动方法的应用场合; 本章小结 掌握异步电动机变频调速和变极对数调速的特性与优缺点。 难点 本章在分析问题时较难理解的是定子旋转磁场与转

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