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6.1 变压器 变压器的结构 变压器的结构 变压器的分类 6.1.2 变压器的工作原理 1. 电磁关系 (1) 空载运行情况 1. 电磁关系 (2) 带负载运行情况 2. 电压变换(设加正弦交流电压) 3. 电流变换 4. 阻抗变换 1) 变压器的型号 5.变压器的铭牌和技术数据 2) 额定值 2) 额定值 6.1.3 变压器的外特性与效率 2.变压器的效率(?) ? . . . . F 鼠笼式转子 导条及电流 当定子绕组产生的合成磁场增加时,根据 右手螺旋定则和左手定则,可知转子导条左、 右受力大小相等方向相反,所以没有起动转矩。 A A 为了获得所需的起动转矩,单相异步电动 机的定子进行了特殊设计。常用的单相异步电 动机有电容分相式异步电动机和罩极式异步电 动机。他们都采用笼型转子,但定子结构不同。 7.11.2 电容分相式异步电动机 电容分相式异步电动机的定子中放置有两个 绕组,一个是工作绕组 A–A,另一个是起动绕 组 B–B ,两个绕组在空间相隔90o。起动时, B –B 绕组经电容接电源,两个绕组的电流相位相 差近90o,即可获得所需的旋转磁场。 iA S ? A B B A? ~ iB M ~ 电容分相式异步电动机 设两相电流为 两相电流 正弦波形如图所示。 iB iA O 起动绕组 工作绕组 A B B A A B B A A B B A 两相旋转磁场 动画 450 900 iB iA O 改变电容C的串联位置,可使 单相异步电动机反转。 将开关S合在位置1,电容C与 B绕组串联,电流 iB较iA超前近 90?;当将S切换到位置2,电容 C与A绕组串联,电流iA 较iB 超 前近90?。这样就改变了旋转磁 场的转向,从而实现电动机的 反转。 电动机转子转动起来后,利用 离心力将开关S断开(S是离心开 关),使起动绕组B–B′断电。 S A B B iA iB A? 1 2 ~ 实现正反转的电路 M ~ 7.11.2 罩极式单相异步电机 ~ ~ i ?1 ?2 定子绕组 鼠笼式转子 短路环 极掌(极靴) 当电流i 流过定子绕组时,产生了一部分磁 通?1 ,同时产生的另一部分磁通与短路环作用 生成了磁通?2 。由于短路环中感应电流的阻碍 作用,使得?2在相位上滞后?1 ,从而在电动机 定子极掌上形成一个向短路环方向移动的磁场,使转子获得所需的起动转矩。 罩极式单相异步电动机起动转矩较小,转向 不能改变,常用于电风扇、吹风机中;电容分相 式单相异步电动机的起动转矩大,转向可改变, 故常用于洗衣机等电器中。 三相异步电动机在运行过程中,若其中一相与电源断开,就成为单相电动机运行。此时电动机仍将继续转动。若此时还带动额定负载,则势必超过额定电流,时间一长,会使电动机烧坏。这种情况往往不易察觉,在使用电动机时必须注意。如果三相异步电动机在起动前就断了一线,则不能起动,此时只能听到嗡嗡声,这时电流很大,时间长了,也会使电动机烧坏。 7.11.3 三相异步电动机的单相运行 解:电动机电磁转矩T?U12 ,当电源电压下降低时,电磁转矩减小,使转速下降,转差率增加,转子电流和定子电流 都会增大。稳定时电磁转矩等于机械负载转矩,但转矩降低了,定、转子电流却增大了。过程如下: 使T =TC 。 例: 三相异步电动机在一定的负载转矩下运行时,如电源电压降低,电动机的转矩、电流及转速有无变化? L1 L3 L2 FU Q (2) 自耦降压起动 Q2下合: 接入自耦变 压器,降压 起动。 Q2上合: 切除自耦变 压器,全压 工作。 合刀闸开关Q Q2 自耦降压起动适合于容量较大的或正常运行时 联成 Y形不能采用Y-?起动的笼型异步电动机。 滑环 电刷 定子 转子 起动时将适当的R 串入转子电路中,起动后将R 短路。 起动电阻 2.绕线型电动机转子电路串电阻起动 Rst ? Rst Rst 若R2选得适当,转子电路串电阻起动既可以降低起动电流,又可以增加起动转矩。 常用于要求起动转矩较大的生产机械上。 R2 - T Tst - T O 转子电路串电阻起动的特点 方法:任意调换电源的两根进线,电动机反转。 电动机 正转 电动机 反转 三相异步电动机的正、反转 电 源 ~ U V W M 3~ U V W 电 源 ~ M 3~ 例1:
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