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第3章三相异步电动机;第3章三相异步电动机;异步电动机的应用非常广泛:
在工业方面:中、小型轧钢设备,机床、轻工机械、起重机
械,矿山机械等。
在农业方面:脱粒机、粉碎机、排灌机械及加工机械。
在家用电器方面:电风扇、空调机、洗衣机、电冰箱等。;3.1.2三相异步电动机的型号与主要技术数据;(5)额定转速nN电动机在额定状态下(UN、IN、PN)运行时电动机转子的转速,单位为r/min。;电动机铭牌上还标明绕组的接法;;三相异步电动机主要部件是由定子和转子两大部分组成。
此外,还有端盖、机座、轴承、风扇等部件。;这
是三
相异步电动机的基本结构
示意
图;这
是三
相异步电动机的基本结构
示意图;1.定子
三相异步电动机的定子是由机座、定子铁心和定子绕组组成。;A.定子铁心是由冲有槽孔的硅钢片叠压而成;;在定子槽孔中放置三相彼此独立的绕组。;U1;;这
是
饶
线
型
转
子
铁
心
与
绕
组;绕线型转子实物;转子铁心是由相互绝缘的硅钢片叠压而成。;笼型转子是由嵌放在转子铁心槽内的导电条组成,
在转子铁心的两端各用一个导电端环把所有的导电条
连接起来。;笼型转子实物;;iA=Imsin?t;iA;?t;?t=90°;?t=180°;?t=60?;空间相差120o角的三相绕组,通入对称三相电流时,产生的是一对磁极的旋转磁场,当电流经过一个周期变化时,磁场也沿着顺时针方向旋转了一周(在空间旋转的角度为360o)。;?t;改变流入三相绕组的电流相序,就能改变旋转磁场的转向;改变了旋转磁场的转向,也就改变了三相异步电动机的旋转方向。;3四极旋转磁场的产生;?t;当定子每相中有两个绕组串联,且每相绕组在空间相差60o时,通入对称三相交流电后,也产生一个旋转磁场,但它是一个四极旋转磁场。当电流变化一周,旋转磁场在空间只转了半周(180o空间角),旋转速度较两极磁场慢了一半。;U1?E1=4.44f1N1K1?;转子电动势E2=4.44f2N2K2?;I2;3.4.1三相异步电动机的功率;电磁转矩T=CT?I2cos?2;电磁转矩通常由输出的机械功率P求出,忽略空载损耗;一.转矩特性T=f(s);1.额定转矩TN;T=KU1______________;Tmax=K——;sm与R2成正比;T;三.机械特性曲线的两个区域;→s↑;转矩平衡方程式T=T2+T0=负载转矩+空载转矩;[例3.4.1]已知某台三相异步电动机的额定数据为:
PN=4.5kW,nN=950r/min,效率?N=84.5%,
UN=380V,cos?N=0.84,接成星形(Y),f1=50HZ,
过载系数?m=2,起动转矩倍数?st=1.7。求:
(1)磁极对数P;(2)额定转差率sN;
(3)额定转矩TN;(4)额定输入功率P1N;
(5)定子的额定电流IN;(6)最大转矩Tmax;
(7)起动转矩Tst。;(3)额定转矩为;一.起动过程存在的问题;1.直接起动;(1).星形—三角形(Y-?)转换降压起动;;如电源电压为380V,电动机名牌标记为660/380V,
Y/?接法,能否采用Y-?起动?;~;~;(2)自耦变压器降压起动;绕线式电动机起动时,在转子绕组中串电阻,减小起动电流。;?例3.5.1?一台笼型三相异步电动机定子绕组为三角形联接,PN=28KW,UN=380V,IN=58A,cos?N=0.88,nN=1455r/min,?st=1.2,Ist/IN=6,?m=2.3,起动负载转矩为71.5N?m,要求起动电流不大于150A。
(1)该电动机能否采用星形-三角形转换方法进行起动?
(2)若采用自耦变压器降压起动,当自耦变压器的抽头为64%()时,能否满足起动要求?;星形-三角形起动时的起动转矩;p;变频调速是通过改变电动机电源频率得到的平滑调速。;3.5.1三相异步电动机的调速;S;p;1.能耗制动;2.反接制动;3.发电反馈制动;例:已知TN=260N·m,IN=75A,?N=84.5%,
UN=380V,?接,f1=50Hz,Ist/IN=7,?st=1.2。求:
(1)负载转矩为280N·m,在U=UN和U‘=0.9UN两种情况下电动机能否直接起动;(2)采用Y—?起动,求起动电流及起动转矩;(3)当负载转矩为额定转矩的50%时和30%时,利用Y—?起动,电动机能
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