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4.3.1 三相异步电动机的基本结构和工作原理;1.基本构造;(1)定子; 转子: 在旋转磁场作用下,产生感应电动势,当有电流回路时产生感生电流。;鼠笼式电动机与绕线式电动机的的比较:;;;;A;(3)旋转磁场的极对数P; 若定子每相绕组由两个线圈串联 ,绕组的始端
之间互差60°,将形成两对磁极的旋转磁场。绕组相差30°;极对数;(4)旋转磁场的转速;p=2时;旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系;(5)电动机的转动原理与转差率;② 转差率 ;异步电动机运行中:;1. 电磁转矩公式 ; 三相异步电动机的电磁关系与变压器类似,当电动机定子的外加电源电压和频率一定时,Φ也基本不变。但I2 和cosψ2的大小与电动机的转速n即电动机的转差率s有关。 ;;临界转差率;由上述各式可知:;2. 机械特性;(1) 电动机的运行特性分析;过载系数(能力);;4.3.3 三相异步电动机的使用;异步电动机产品名称代号;(2)接法;(3)电压;(4)电流;注意:实用中应选
择容量合适的电机,防止出现 “大马拉
小车” 的现象。;如: n N =1440 转/分
sN = 0.04;4.3.3 三相异步电动机的使用; 起动方法;;Y- ? 起动器接线简图;Y- ? 起动器接线简图;Y- ? 起动器接线简图;(a) 仅适用于正常运行为三角形联结的电机。 ;(2) 自耦降压起动;; 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。; 方法:任意调换电源的两根进线,电动机反转。 ;例1: ; 2)由nN=1480r/min,可知 p=2 (四极电动机);解:;在80%额定负载时;例3:;; 采用自耦降压法起动时,若加到电动机上的
电压与额定电压之比为 x ,则线路 起动电流Ist 为;;(1) 变极调速 (有级调速);;(2) 变频调速 (无级调速);T;(3)三相异步电动机的制动;;M
3~;当电动机转子的转速大于旋转磁场的转速时,旋转磁场产生的电磁转距作用方向发生变化,由驱动转距变为制动转距。电动机进入制动状态,同时将外力作用于转子的能量(动能或势能)转换成电能反馈给电网。;功率的选择;种类和型式的选择;; 定子绕组产生的脉动磁场?,可用正、???两个
旋转磁场合成来等效。即;脉动磁场的分解;正反向旋转磁场的合成转矩特性;; 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。他们都采用鼠笼式转子,但定子结构不同。;;;;(2) 罩极法; 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。 ; 三相异步电动机在运行过程中,若其中一相与电源断开,就成为缺相电动机运行。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。; 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:;作业
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