第十二章三相异步电动机的调速ppt课件.ppt
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1、第十二章 三相异步电动机的调速,12.3 能耗转差调速,12.1 变极调速,12.2 变频调速,本章主要介绍异步电动机的各种调速方法的基本原理、实现与特性。,本章小结,121 变极调速,变极调速是一种通过改变定子绕组极对数来实现转子转速调节的调速方式。在一定电源频率下,由于同步速 与极对数成反比,因此,改变定子绕组极对数便可以改变转子转速。,改变定子的极对数,通常用改变定子绕组联结法的方法。转子为笼型,则转子的极对数自动随定子的极对数对应。也可以在电动机上安装两组独立的绕组,各个绕组联结法不同构成不同的极对数。,改变极对数p都是成倍的变化,转速也是成倍的变化,故为有级调速。改变定子绕组的联结法
2、改变绕组极对数的原理。 见下页图121,122,三相异步电动机的转子转速可由下式给出:,由上式可见,三相异步电动机的调速方法大致分为如下几种: 变极调速; 变频调速; 改变转差率调速; 其中,改变转差率的调速方法涉及: 改变定子电压的调压调速; 绕线式异步电动机的转子串电阻调速; 电磁离合器调速; 绕线式异步电动机的双馈调速与串级调速。,图12-1 三相异步电动机变极前后定子绕组的接线图,图12-1a、b、c分别为三相异步电动机变极前后定子绕组的接线图。其中, 代表A相的半相绕组, 代表A相的另一半相绕组。,结论: 只要改变定子半相绕组的电流方向便可以实现极对数的改变。,为了确保定子、转子绕组
3、极对数的同时改变以产生有效的电磁转矩,变极调速一般仅适用于鼠笼式异步电动机。,结论: 对于三相异步电动机,为了确保变极前后转子的转向不变,变极的同时必须改变三相绕组的相序。这主要是极对数的改变会引起相序发生改变所致,。,图12-2a 三相异步电动机Y/YY 接变极调速的接线,图12-2b 三相异步电动机 /YY 接变极调速的接线,a、Y/YY接变极调速,假定变极调速前后定子的功率因数 、效率 均不变,为了确保电动机得到充分利用,每半相绕组中的电流应均为额定值 ,于是变极前后电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:,结论:Y/YY接变极调速属于恒转矩调速方式。,b、/YY接变极调速,假定变极
4、调速前后电机的功率因数 、效率 均不变,并设每半相绕组中的电流均为额定值 ,则 /YY变极前后电动机的输出功率和输出转矩分别满足下列关系:,结论: /YY接变极调速属于近似恒功率调速方式。,动画演示,/YY接变极调速的机械特性,Y/YY接变极调速的机械特性,122 变频调速,变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。,一、变频时的基本规律电动机定子电路的电压平衡方程式:,当U1不变时 f1下降 增大 磁路过饱和,对于恒转矩调速,对于恒功率调速,对变频调速的要求:(1)主磁通 ,以防止定子铁心过饱和;(2)电动机的过载能力(或最大电磁转矩 )尽可能保持不变。,a、基频以下
5、的变频调速,由 可知,要想确保主磁通 不变,可满足亦即变频的同时必须调压,实现定子电压和频率的协调控制。 考虑到因而,此时电机的过载能力保持不变。,(1)保持 =常数的机械特性,下面对两种情况下变频调速时的机械特性进行讨论:,根据T型等效电路,可以获得用感应电势 表示的电磁转矩的表达式为:,(7-14),利用 可以获得临界转差率 和最大转矩 分别为:,上式表明:若采用 =常数控制,则最大转矩 保持不变。,对应于最大转矩 处的转速为:,结论: 最大转矩 处的转速降 与频率无关。亦即:在变频调速过程中,若保持 =常数,则机械特性的硬度保持不变。即不同频率下的机械特性是平行的。,三相异步电动机变频调
6、速时的机械特性( =常数),(2)保持 =常数的机械特性,保持 =常数可以实现严格意义上 的不变和最大转矩 不变。但考虑到定子电势 难以直接测量,实际调速系统多采用 =常数代替 =常数实现变频调速。,现分析保持 =常数时三相异步电动机的机械特性。,最大电磁转矩为:,由此绘出保持 =常数时变频调速的典型机械特性如下图所示。为便于比较,图中还同时绘出了 常数时的机械特性,如图中的虚线所示。,三相异步电动机变频调速时的机械特性( =常数),由上图可见,保持 =常数,当 减小时,最大电磁转矩 将有所降低。若忽略定子绕组电阻即令 ,则可推出:,由上式可见, 的降低是由定子绕组电阻 的影响所致。尤其是当
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