本章首先讨论三相异步电动机的机械特性,然后以机械特性为理论基础,分析研究三相异步电动机的起动、制动和调速等问题。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
工控网用户名:LTTL1314 笔名:蓝海华腾 Liu Jiachang
Advertisements

第8章 直流电动机 8.1 直流电机的构造 8.2 直流电机的基本工作原理 8.3 直流电动机的机械特性 8.4 并励电动机的起动与反转
第四章 对称分量法及电力系统元件的 各序参数和等值电路 §4-1 对称分量法 • 三个不对称相量可用三组对称相量来表示.
电机维修与拆装技术 高飞.
变频器原理及应用.
变频器原理及应用.
第2章 变压器 定义: 变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压、电流的交流电转换成同频率的另一种或两种以上电压、电流的交流电。换句话说,变压器就是一种实现电能在不同等级之间进行转换的装置。
第三讲 电动机及其应用 3.1 三相交流异步电动机及其应用 3.2 单相交流异步电动机及其应用 3.3 直流电动机及其应用 翻页.
电气工程师通用技能培训.
第十一章 同步发电机的并联运行 §11-1 概述 一、并联运行的必要性(1)
机电设备概论 常用电动机性能特点 XXXXX.
第1章 电路的基本概念与基本定律 1 电压和电流的参考方向 2 基尔霍夫定律 3 电路中电位的概念及计算
变 频 器 的 基 本 概 念 刘 允 松 1.
第2期 第1讲 电源设计 电子科技大学.
第六章 变压器和异步电动机.
现代电子技术实验 4.11 RC带通滤波器的设计与测试.
三相异步电动机 1. 转动原理 2. 极数与转速 3. 电动机的构造 4. 定子与转子电路 5. 转矩与机械特性 6. 电动机的起动
三相负载的功率 §7-3 学习目标 1.掌握三相对称负载功率的计算方法。 2.掌握三相不对称负载功率的计算方法。
第四篇 同步电机 第八章 同步电机的基本类型和基本结构 第九章 同步发电机 第十章 同步电动机和同步调相机
第六章 同步电机的稳态分析 同步电机和感应电机同属于交流电机,与感应电机 的区别是同步电机的转子转速 n 与电网频率 f 之间具有固定不变的关系 ,而感应电机的转子转速 n<ns。 本章主要讲述同步发电机的工作原理、电磁关系,导出基本方程、等效电路和相量图; 分析同步发电机的运行特性,以及与电网的并联运行和功率调节问题。
6.1  同步电机的基本工作原理与结构 6.2  同步发电机的空载运行 6.3 同步发电机的电枢反应 6.4  同步发电机的负载运行
电工电子技术 电子电路教研室.
实验六 积分器、微分器.
5.1 三相异步电动机的结构与特性 三相异步电动机的结构与工作原理 定子铁芯 定子 定子绕组 鼠笼式 机座 三相异步电动机
电力拖动自动控制系统 第 2 篇 交流拖动控制系统.
三相异步电动机的结构 与转动原理.
第十三章 电功和电功率 一、电能和电功 第二课时
直流伺服电机讲义 移动转子直流电机 . 电机类型 直径 长度(mm) 整流 额定功率 RE-Program RE
第2讲 电路 闭合电路的欧姆定律 学科网.
第二章 双极型晶体三极管(BJT).
第8章 静电场 图为1930年E.O.劳伦斯制成的世界上第一台回旋加速器.
2016年考前复习.
“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中电路图的设计
看一看,想一想.
第二章 电气控制系统的 基本环节 目的: 学习由电器元件组成的鼠笼式三相交流异步电动机起、停,正反转,多地,多条件控制电路的基本原理;减压起动控制电路;制动控制电路;变极调速。绕线式异步电动机的控制电路;电液控制技术;直流电动机基本控制电路。 要求: 领会常用控制电路的设计思想,学会分析基础电路的工作原理,熟记起停、正反转、两地控制等电路的电路结构及特点,并要求能够熟练画出这些电路。
第一章 电路基本分析方法 本章内容: 1. 电路和电路模型 2. 电压电流及其参考方向 3. 电路元件 4. 基尔霍夫定律
第五章 1 欧姆定律.
第3章 电机调速基本控制线路 负载不变,人为调节转速的过程称为调速。通过改变传动机构转速比的调速方法称为机械调速;通过改变电动机参数而改变系统运行转速的调速方法称为电气调速。 调速的意义主要体现在以下三个方面: (1)提高产品质量。 (2)提高工作效率。 (3)节约能源。 根据原动机的不同,调速分交流调速和直流调速两种。
10.2 串联反馈式稳压电路 稳压电源质量指标 串联反馈式稳压电路工作原理 三端集成稳压器
物理 九年级(下册) 新课标(RJ).
实验4 三相交流电路.
ACAP程序可计算正弦稳态平均功率 11-1 图示电路中,已知 。试求 (1) 电压源发出的瞬时功率。(2) 电感吸收的瞬时功率。
第二章 基本控制环节 第一节 电气控制系统图的基本知识 第二节 三相异步电动机全压启动控制 第三节 三相异步电动机降压启动控制
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
第三章:恒定电流 第4节 串联电路与并联电路.
晶体管及其小信号放大 -单管共射电路的频率特性.
第三章 直流电动机 第一节 直流电机的基本原理与结构 第二节 直流电机电磁转矩和电枢电动势 第三节 直流他励电动机运行原理与机械特性
电力传动控制系统 上海开放大学.
第四篇 同步电机 我们有了前面对异步电动机的结构的认识,再这里我们就直接从同步电机的基本工作原理入手。
三相异步电动机 正反转控制电路 ——按钮操作接触器触点联锁的 电动机正反转控制电路.
电力拖动自动控制系统 —运动控制系统 第6章 基于稳态模型的异步电动机调速系统.
6-1 求题图6-1所示双口网络的电阻参数和电导参数。
第 8 章 直流稳压电源 8.1 概述 8.2 稳压管稳压电路 8.3 具有放大环节的串联型稳压电路 8.4 稳压电路的质量指标.
第六节 用频率特性法分析系统性能举例 一、单闭环有静差调速系统的性能分析 二、单闭环无静差调速系统的性能分析
电路原理教程 (远程教学课件) 浙江大学电气工程学院.
电路原理教程 (远程教学课件) 浙江大学电气工程学院.
第八章 绕线转子异步电机转子变频控制系统.
《电机学》 电气工程学科的基石 电力系统专业的核心 2019/5/17 河海大学 河海大学 电气学院.
第3篇 异步电机.
四 电动机.
实验二 基尔霍夫定律 510实验室 韩春玲.
复习: 欧姆定律: 1. 内容: 导体中的电流与导体两端的电压成正比,与导体的电阻成反比。 2. 表达式: 3. 变形公式:
信号发生电路 -非正弦波发生电路.
FH实验中电子能量分布的测定 乐永康,陈亮 2008年10月7日.
变频器原理及应用.
知识点:直流电动机的工作特性与机械特性 主讲教师:冯泽虎.
知识点:本章小结 主讲教师:张强.
三相鼠笼式异步电机 一、实验目的 1. 熟悉三相鼠笼式异步电动机的结构和额定值。 2. 学习检验异步电动机绝缘情况的方法。
2.5.3 功率三角形与功率因数 1.瞬时功率.
9.6.2 互补对称放大电路 1. 无输出变压器(OTL)的互补对称放大电路 +UCC
Presentation transcript:

  本章首先讨论三相异步电动机的机械特性,然后以机械特性为理论基础,分析研究三相异步电动机的起动、制动和调速等问题。 5.1 三相异步电动机的机械特性 5.2 三相异步电动机的起动 5.3 三相异步电动机的制动 5.4三相异步电动机的调速 思考题与习题

5.1三相异步电动机的机械特性 5.1.1 三相异步电动机机械特性的三种表达式 三相异步电动机的机械特性是指电动机的转速与电磁转矩之间的关系,由于电机的转速与转差率之间存在一定的关系,所以异步电动机的机械特性通常用 表示。 一、物理表达式 表明:三相异步电动机的电磁转矩是由主磁通 与转子电流的有功分量 相互作用产生的。 二、参数表达式 说明:电磁转矩与电源参数(U1、f1)、结构参数(R、X、m、p)和运行参数(s)有关。

三相异步电动机的机械特性 曲线

在特性曲线上有两个最大转矩,最大转矩对应的转差率称为临界 转差率,可令 求得: 1、 与 成正比; 与 无关。 2、 越大, 越大; 与 无关。 3、 和 都近似与漏抗成反比 最大转矩与额定转矩之比称为过载能力:

在特性曲线上还有一个起动转矩,即 时的转矩: 结论:当其它参数一定时 1、起动转矩与电源电压平方成正比; 2、频率越高,起动转矩越小;漏抗越大,起动转矩越小; 3、绕线式电动机,转子回路电阻越大,起动转矩先增后减。 4、起动转矩倍数

三、实用表达式 利用电磁转矩除以最大电磁转矩可得电磁转矩的实用表达式: 工程上常根据电机的额定功率、额定转速、过载能力来求出实用表达式。方法是: 将Tm和sm代入即可得到机械特性方程式。

s n sN nN sm nm Tem 1 Tst TN Tm 5.1.2 三相异步电动机的固有机械特性和人为机械特性 一、固有机械特性 固有机械特性是指电动机在额定电压和额定频率下,按规定的接线,定、转子电路不外接阻抗时的机械特性。 s n nN sN nm sm 1 TN Tst Tm Tem 几个特殊点: D C 1.起动点A: 2.最大转矩点B: B 3.额定运行点C 4.同步运行点D A

n s 二、人为机械特性 人为机械特性是指人为改变电源参数或电动机参数而得到的机械特性。 1. 降压时的人为机械特性 sm 1 TL UN TL UN Tst Tm Tem n1 下降后, 和 均下降, 但 不变, 和 减少。 0.8UN 0.64Tst 0.64Tm 如果电机在定额负载下运行, 下降后, 下降, 增大, 转子电流因 增大而增大,导致电机过载。长期欠压过载运行将使电机过热,减少使用寿命。

s n 2. 转子回路串对称电阻时的人为机械特性 串电阻后,机械特性线性段斜率变大,特性变软。 串电阻后, 、 不变, 增大。 1 0 串电阻后, 、 不变, 增大。 1 0 Tst Tm Tem s n n1 sm R2 在一定范围内增加电阻,可以增加 。当 时 ,若再增加电阻, 减小。 Tst sm R2+Rs 除了上述特性外,还有改变电源频率、极对数等人为机械特性。

5.2三相异步电动机的起动 起动指电动机接通电源后由静止状态加速到稳定运行状态的过程.对电动机的起动性能要求二:起动电流小,起动转矩不大。 1.起动电流大的原因 起动时, ,转子感应电动势大,使转子电流大,根据磁动势平衡关系,定子电流必然增大. 2.起动转矩不大的原因 从下述公式分析 起动时, ,远大于运行时的 ,转子漏抗 很大, 很低,尽管 很大,但 并不大. 由于起动电流大,定子漏阻抗压降大,使定子感应电动势减小,对应的气隙磁通减小. 由上述两个原因使得起动转矩不大.

5.2.1 三相笼型异步电动机的起动 一、直接起动 可以直接起动的条件:起动电流倍数 二、降压起动 1.Y-△ 降压起动 适用于正常运行时定子绕组为三角形接线的电动机。起动时 Y接;运行时△接。 起动电流关系: 起动转矩关系: Y- △ 降压起动多用于空载或轻载起动

2.自耦变压器降压起动 直接起动时的起动电流: 降压后二次侧起动电流: 变压器一次侧电流: 电网提供的起动电流减小倍数: 起动转矩减小的倍数: 自耦变压器一般有三个分接头可供选用。

5.2.2 三相绕线型异步电动机的起动 一、转子回路串电阻起动 在转子回路中串联适当的电阻,既能限制起动电流,又能增大起动转矩。 为了有较大的起动转矩、使起动过程平滑,应在转子回路中串入多级对称电阻,并随着转速的升高,逐渐切除起动电阻。

起动过程 电动机由a点开始起动,经b→c→d→e→f →g→h,完成起动过程。

二、转子串频敏变阻器起动 频敏变阻器是一铁损很大的三相电抗器。 起动时,S2断开,转子串入频敏变阻器,S1闭合,电机通电开始起动。 起动时, ,频敏变阻器铁损大,反映铁损耗的等效电阻 大,相当于转子回路串入一个较大电阻。随着 上升, 减小,铁损减少,等效电阻 减小,相当于逐渐切除 ,起动结束,S2闭合,切除频敏变阻器,转子电路直接短路。

5.3三相异步电动机的制动 5.3.1 能耗制动 实现:制动时,S1断开,电机脱离电网,同时S2闭合,在定子绕组中通入直流励磁电流。 直流励磁电流产生一个恒定的磁场,因惯性继续旋转的转子切割恒定磁场,导体中感应电动势和电流。感应电流与磁场作用产生的电磁转矩为制动性质,转速迅速下降,当转速为零时,感应电动势和电流为零,制动过程结束。 制动过程中,转子的动能转变为电能消耗在转子回路电阻上——能耗制动。

对笼型异步电动机,可以增大直流励磁电流来增大初始制动转矩 。 A n1 Tem A n1 3 C 1 B 2 对绕线型异步电动机,可以增大转子回路电阻来增大初始制动转矩 。 制动电阻大小:

5.3.2 反接制动 一、电源两相反接的反接制动 实现:将电动机电源两相反接可实现反接制动。 机械特性由曲线1变为曲线2,工作点由A→B →C,n=0,制动过程结束。 绕线式电动机在定子两反接同时,可在转子回路串联制动电阻来限制制动电流和增大制动转矩 ,曲线3。

二、倒拉反转的反接制动 条件: 适用于绕线式异步电动机带位能性负载情况。 实现:在转子回路串联适当大电阻RB。 电机工作点由A→B →C,n=0,制动过程开始,电机反转子,直到D点。在第四象限才是制动状态。 由于电机反向旋转,n<0,所以s>1。

反接制动时,s>1,所以有 机械功率为 电磁功率为 机械功率为负,说明电机从轴上输入机械功率;电磁功率为正说明电机从电源输入电功率,并轴定子向转子传递功率。 而 表明,轴上输入的机械功率转变成电功率后,连同定子传递给转子的电磁功率一起消耗在转子回路电阻上,所反接制动的能量损耗较大。

5.3.3 回馈制动 实现:电动机转子在外力作用下,使n>n1. 回馈制动状态实际上就是将轴上的机械能转变成电能并回馈到电网的异步发电机状态。 一、下放重物时的回馈制动 电机机械特性曲线1,运行于A点。 首先将定子两相反接,定子旋转磁场的同步速为-n1,特性曲线变为2。工作点由A到B。经过反接制动过程(由B到C)、反向加速过程(C到-n1变化),最后在位能负载作用下反向加速并超过同步速,直到C点保持稳定运行。

二、变极或变频调速过程中的回馈制动 电机机械特性曲线1,运行于A点。 当电机采用变极(增加极数)或变频(降低频率)进行调速时,机械特性变为2。同步速变为 。 电机工作点由A变到B,电磁转矩为负, ,电机处于回馈制动状态。

5.4三相异步电动机的调速 由异步电动机的转速公式 可知,异步电动机有下列三种基本调速方法: (1)改变定子极对数 调速。 (1)改变定子极对数 调速。 (2)改变电源频率 调速。 (3)改变转差率 调速。

5.4.1 变极调速 一、变极原理 变极调速只用于笼型电动机。 以4极变2极为例: U相两个线圈,顺向串联,定子绕组产生4极磁场: 反向串联和反向并联,定子绕组产生2极磁场:

注意: 当改变定子绕组接线时,必须同时改变定子绕组的相序 二、三种常用变极接线方式 Y→反并YY,2p-p Y→反串Y,2p-p ∆→YY,2p-p 注意:         当改变定子绕组接线时,必须同时改变定子绕组的相序

三、变极调速时容许输出 容许输出时是指保持电流为额定值条件下,调速前、后电动机轴上输出的功率和转矩。 1. Y-YY联结方式 Y-YY后,极数减少一半,转速增大一倍,即 ,保持每一绕组电流为 ,则输出功率和转矩为 可见,Y-YY联结方式时,电动机的转速增大一倍,容许输出功率增大一倍,而容许输出转矩保持不变,所以这种变极调速属于恒转矩调速,它适用于恒转矩负载。

2. ∆-YY联结方式 ∆-YY后,极数减少一半,转速增大一倍,即 ,保持每一绕组电流为 ,则输出功率和转矩为 可见,∆-YY联结方式时,电动机的转速增大一倍,容许输出功率近似不变,而容许输出转矩近似减少一半,所以这种变极调速属于恒功率调速,它适用于恒功率负载。 同理可以分析,正串Y-反串Y联结方式的变极调速属恒功率调速。

四、变极调速时的机械特性 1. Y-YY联结方式 2. △-YY联结方式 变极调速时,转速几乎是成倍变化的,调速的平滑性较差,但具有较硬的机械特性,稳定性好, 可用于恒功率和恒转矩负载.

5.4.2 变频调速 一、电压随频率调节的规律 当转差率s变化不大时,电动机的转速n基本与电源频率f1正比,连续调节电源频率,可以平滑地改变电动机的转速。但是, 频率改变将影响磁路的饱和程度、励磁电流、功率因数、铁损及过载能力的大小。为了保持变频率前、后过载能力不变,要求下式成立:

1、恒转矩变频率调速 对恒转矩负载 此条件下变频调速,电机的主磁通和过载能力不变。 2、恒功率变频率调速 对恒功率负载 得 此条件下变频调速,电机的过载能力不变,但主磁通发生变化。

二、频率调速时电动机的机械特性 变频调速时电动机的机械特性可用下列各式表示 最大转矩 起动转矩 临界点转速降 在基频以下调速时,保持 ,即恒转矩调速。 在基频以上调速时,电压只能 ,迫使主磁通与频率成反比降低,近似为恒功率调速。

5.4.3 变转差率调速 一、绕线转子电动机的转子串接电阻调速 绕线转子电动机的转子回路串接对称电阻时的机械特性为 从机械特性看,转子串电阻时,同步速和最大转矩不变,但临界转差率增大。当恒转矩负载时,电机的转速随转子串联电阻的增大而减小。 设 、 、 是转子串联电阻 前的量, 、 、 是串联电阻后的量, 则转子串接的电阻为:

二、绕线转子电动机的串级调速 在绕线转子电动机的转子回路串接一个与转子电动势 同步频率的附加电动势 。 通过改变 的幅值和相位,也可实现调速,这就是串级调速。

三、调压调速 改变电动机的电压时,机械特性为 调压调速既非恒转矩调速,也非恒功率调速,它最适用于转矩随转速降低而减小的负载,如风机类负载,也可用于恒转矩负载,最不适用恒功率负载。