交直流电动机课件.ppt
《交直流电动机课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《交直流电动机课件.ppt(102页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、.,1,交直流电动机,第六章,.,2,第一节 异步电动机的结构及应用第二节 异步电动机基本原理第三节 异步电动机的启动和调速第四节 直流电动机的基本原理与结构第五节 直流电动机的励磁方式第六节 直流电动机的运行第七节 直流电动机的调速第八节 厂用电动机的选择与自启动,主要内容,.,3,一、结构组成,异步电机,定子绕组,定子铁心,转子,机座,转子铁心,转轴,转子绕组,定子,气隙,鼠笼型,绕线型,第一节 异步电动机的结构及应用,.,4,二、定子,1.定子铁心 作用主磁路的一部分,放置定子绕组。 构成0.5mm厚的硅钢片叠成圆柱体;内圆冲有若干均匀分布的 形状相同的槽,.,5,定子槽形,半闭口槽小型
2、异步电机,绕组用圆导线绕成。半开口槽低压中型异步电机,绕组是成型线圈。开口槽高压大中型异步电机,绕组是用绝缘带包扎并浸漆 处理过的成型线圈。,.,6,2.定子绕组作用构成电路部分,通过电流,建立旋转磁场,感应电动 势,以实现机电能量转换。构成铜线圈。小型异步机采用单层;大、中型异步机采用双 层短距。,.,7,定子绕组联接方式 星形(Y)接法和三角形()接法,.,8,3.机座(机壳)作用固定和支撑定子铁心,承受运行中的各种作用力,散热。 构成铸铁或钢板焊接而成。,.,9,三、转子,1.转子铁心作用主磁路的一部分,放置转子绕组。 构成0.5mm厚的硅钢片叠成,外圆周冲有若干均匀分布的形状 相同的槽
3、。,.,10,转子槽,槽形的选择主要取决定于对运行性能和起动性能的要求。,.,11,2.转子绕组作用构成电路部分。感应电动势、流过电流和产生电磁转矩。构成铸铝,铜条焊接,铜绕组 。结构型式鼠笼型绕组和绕线型绕组。,鼠笼型转子绕组:由插入每个转子槽中的导条和两侧的短路端环构成,如果去掉转子铁心,剩余的转子绕组就像一个松鼠笼子。一般为铝浇铸的,对中大型电机为减小损耗、提高效率,往往采用铜条焊接而成。,绕线型转子绕组:三个出线端子接到固定在转轴上的三滑环上,通过电刷引出,与外电路接通。其特点是可以在转子绕组中串入附加电阻,来改善电机的起动性能或调节转速。,.,12,鼠笼型转子绕组结构示意图,.,13
4、,绕线型转子绕组结构示意图,.,14,绕线转子异步电动机示意图 (a) 接线图; (b) 提刷装置,.,15,3.转轴作用支撑转子铁心,输出、输入机械转矩。构成钢 。,.,16,.,17,三相异步电机主要部件拆分图,.,18,三相异步电机整体图,鼠笼型异步电机剖视图,鼠笼型异步电机外部视图,.,19,四、气隙,定、转子之间的间隙,是主磁路的组成部分。 气隙大小对异步电机的性能影响很大。为了减小主磁路的磁阻,降低励磁电流,提高功率因数,气隙应尽可能小。异步电机气隙长度应为定、转子在运行中不发生机械摩擦所允许的最小值。 中、小型异步电机中,气隙长度一般为0.21.5mm。,.,20,五、异步电动机
5、的铭牌,异步电机的铭牌,铭牌:型号,额定值,绕组联结方式,生产厂家等,型号:Y132S1-2,Y异步电动机;132机座中心高度132mm,S-短铁心;2-极数,.,21,额定值,5)额定功率因数 cosN : 指电动机在额定负载时定子侧的功率因数;,1)额定功率PN (kW):指额定运行时转轴上的输出机械功率。,2)额定电压UN (V): 指加在绕组上的线电压;,3)额定电流 IN (A): 指定子绕组中的线电流;,4)额定频率 f (Hz): 我国工业用频率为50Hz;,6)额定转速 n N (r/min): 指电机额定运行时转轴的转速;,.,22,绝缘等级,绝缘等级 电动机各绕组及其绝缘部
6、件所用的绝缘材料在使用时容许的极限温度的分级。 常用绝缘材料的技术数据,.,23,防护等级,IP(INTERNATIONAL PROTECTION )防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示防尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。,.,24,异步电机是一种与同步电机相对应的交流电机。因其转子转速与定子电流所产生的磁场转速不同,而称为异步电机。又因其定、转子之间没有电的直接联系,是借助于定、转子之间的电磁感应作用实现机电能量转换的,故又称为感应电机。,六、异步电机的特点及分类,.,25,1.异步电机的特点,优点:结构简单、制造容易、价格低
7、廉、运行可靠、使用及维护方便、坚固耐用、运行效率较高和适用的工作特性。缺点:目前还不能经济地在较大范围内实现平滑调速;需要从电网吸收感性的无功功率,以建立磁场,因而功率因数较差,总小于1。,常用于风机、水泵、压缩机、起重机、电梯,.,26,2.分类,异步电机,按 相数 分,按转子结构分,单相异步电机,三相异步电机,绕线型异步电机,鼠笼型异步电机,.,27,旋转磁场的产生,A,X,B,Y,C,Z,iA = Im sint,iB = Im sin (t -1200 ),iC = Im sin (t +1200 ),第二节 异步电动机基本原理,一、异步电动机转动原理,.,28,三相电流产生的旋转磁场
8、,.,29,转子转动原理示意图,切割磁力线,产生感应电动势,闭合回路,产生电流,产生F,F=BIL,在T=Fr作用下,旋转,.,30,基本原理,定子接三相对称电源,绕组中流过三相对称电流,产生旋转磁 场,转速为同步转速旋转磁场切割转子绕组,产生感应电动势并在转子绕组中产生 相应的电流转子绕组在磁场中受到电磁力矩作用,在这个力矩驱动下,转 子与磁场同方向旋转,异步电动机转子转速总是低于同步转速,且与旋转磁场转向相同。改变相序可以改变转子转向。,.,31,A,Y,C,B,Z,()电流出,()电流入,X,f,f,若要改变旋转方向呢?,任意两相对调,.,32,二、转差率,背景异步电动机的转子电动势和电
9、流取决于旋转磁场转速 与转子转速 之差,因此分析异步电动机转速变化时,常不直接用转速,而用转差率来表示。,定义同步转速 与转子转速 之差与同步转速之比值称为转差率,以 表示,即,其中,.,33,三、异步电动机的物理情况分析,三相异步电动机的电磁关系同变压器类似,定子绕组相当于变压器的原绕组;转子绕组相当于变压器的副绕组。 定子电流产生的旋转磁场将通过定子和转子铁心而构成的闭合磁路,该磁场不仅在转子的每相绕组中产生感应电动势 e2,也要在定子的每相绕组中产生感应电动势 e1。 实际上,旋转磁场是由定子电流和转子电流共同作用产生的。,.,34,定子绕组中由旋转磁场产生的感应电动势有效值为,f1 是
10、 e1 的频率,由同步转速可得,定子绕组的电势平衡方程,.,35,定子电流不仅产生主磁通,还将产生漏磁通,主磁通要通过转子绕组,而漏磁通将不通过转子绕组,则定子电势平衡方程为,式中R1和X1=2f1L1分别为定子每相绕组的电阻和漏磁感抗。它们都很小,对于主磁通产生的感应电动势可忽略,则,.,36,转子绕组的电势平衡方程,转子绕组中由旋转磁场产生的感应电动势有效值为,f2为转子绕组中电流的频率,因为旋转磁场和转子之间的相对转速为 (n1 n),所以,结论:转子电流频率与转差率 s 有关,也就是与转速n 有关。,.,37,由此,可得转子感应电动势的有效值为,E2为 s = 1 (或n=0)时转子所
11、产生的感应电动势的有效值,用相量表示,则为,X2与转子频率f 2有关,即,结论:转子感抗与转差率s有关其中X20是s=1(或n=0)时的转子感抗,.,38,由上式,可得转子电流为,结论:转子电路的功率因数 cos 2也与转差率s有关,结论:电动机在启动时,转子电流最大,.,39,四、电磁转矩,(1)物理表达式,1.T 与定子每相绕组电压平方成正比。,2.当电源电压 U1 一定时,T 是 s 的函数,3.R2 的大小对T 有影响。绕线型异步电动机可外接电阻来改变转子电阻R2,从而改变转矩。,由公式可见,.,40,五、机械特性曲线,由前面转矩公式可得电动机的机械特性曲线,研究电动机的机械特性曲线的
12、目的:分析电动机的运行性能,.,41,1.额定转矩TN,例:某机床的主轴电机的额定功率为7.5kw, 额定转速为1440r/min, 则额定转矩为,.,42,2.起动转矩Tst,电动机起动时的转矩,起动时n= 0 时,s =1,(2) Tst与 R2 有关, 适当使R2 Tst 。对绕线式电机改变转子附加电阻R2 , 可使Tst =Tmax 。,(3)体现了电动机带载起动的能力,(4)Tst 必须大于负载转矩时,电机才能起动,否则不能起动(堵转)。,说明,.,43,3.最大转矩Tmax,电机带动最大负载的能力,令:,将sm代入转矩公式,临界转差率,.,44,绕线型电机改变转子附加电阻R2 可实
13、现调速,过载系数,.,45,c,b,s=0,s=1,d,e,4.运行分析,启动,负载转矩增加,启动:开始沿dc,转矩达最大Tm ,转速n继续,T,沿cb进行; 到达b点,T=TL,转速n不再上升,稳定运行,转矩增加,TL ,n ,s,T ,T=TL1,E2 ,I2 ,I1 ,电源提供的功率增加,.,46,异步电动机的运行特性曲线,转子电路运行特性曲线,.,47,六、 功率平衡关系,.,48,第三节 异步电动机的启动和调速,三相异步电动机接通三相交流电源后,转速由零逐渐加速到稳定转速的过程称为启动。,影响,一、启动性能,起动时 ,n = 0,转子导体切割磁力线速度很大,转子感应电势,转子电流,定
14、子电流,异步电动机固有的启动性能是启动电流大,而启动转矩不大。,.,49,二、鼠笼式异步电动机的启动方式,1. 直接启动,直接启动是用刀闸开关或接触器把电动机的定子绕组直接接到额定电压的电网上。 这种启动方式的优点是操作简单, 缺点是启动电流大。,就电动机本身而言,笼型异步电动机设计时均允许在额定电压下直接起动。 是否采用直接起动,取决于电源容量的大小。若电网容量足够大,起动电流不致引起显著的电压降落,应优先采用直接起动,因为它简单而且起动快;若电源容量不够大,引起电压降落超过15,则应设法限制起动电流,采用降压起动。,.,50,为什么电压降落不允许超过15?,若引起电压降落超过15,则可能导
15、致其它电动机停机。一般电动机的过载能力km1.6(1.8-2.2),若电压降为额定电压的85,则电动机的最大电磁转矩为Tmax=0.8521.6TN=1.156 TN若再降低电压,则可导致停机。 为了改善大容量的鼠笼式电动机的启动性能,采用了深槽式或双鼠笼式异步电动机。,.,51,1. 深槽式异步电动机,深槽式异步电动机也是一种单笼电机,定子与普通鼠笼电动机一样,但转子槽形窄而深(一般槽深与槽宽之比为1012 ),以增强集肤效应。,左图为深槽中导条的漏磁场分布图,可见在转子导条下部交链的漏磁通比上部多,漏磁通不会饱和,因而槽口附近的磁导率小于槽底附近的磁导率 ,即槽口附近的漏电抗小,槽底附近的
16、漏电抗大。,.,52,在起动时s1,转子电流频率f2f1,漏电抗较大,是导条阻抗的主要成分,导条中的电流分布近似与电抗成反比,故导条中电流密度的分布由下(槽底)而上(槽口)逐渐加大。,电流密度向导条表面密集分配,相应于导条截面积减小,这种现象称为集肤效应。,.,53,当起动完毕,转速升高,转子电流频率逐渐降低,集肤效应减弱,转子电流分布将逐渐均匀。 到正常运行时,f2很低只有1-3Hz,此时转子的漏电抗比电阻小得多,电流按导条电阻均匀分布在导条中,集肤效应消失,即转子电阻、电抗均恢复正常值,从而保证运行时转子铜耗小和效率高的要求,具有较好的运行性能。目前的中小型异步电动机,为增大电机起动转矩,
17、常采用深槽式。,.,54,2.双鼠笼式异步电动机,上笼,黄铜或青铜制成,电阻率大,截面小,电阻R2大,下笼,紫铜制成,电阻率小,截面大,电阻R2小,漏磁通的磁阻大,漏电抗小,漏磁通的磁阻小,漏电抗大,漏磁通的分布,.,55,所以正常运行时转子电阻较小。,在起动时s1,转子电流频率f2f1,转子的频率高,漏电抗大于电阻,电流的分布取决于漏电抗,上笼漏电抗小,电流被挤到上笼,起动时转子有较大的电阻,转子有较高的功率因数,起动转矩大。,正常运行时,转子电流频率f2sf1,转子的频率低,漏电抗远小于电阻,电流的分布取决于电阻,上笼电阻小,电流主要集中在下笼,起动笼,工作笼,.,56,2. 降压启动,如
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 直流电动机 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-1553828.html