第5章变压器与电动机.ppt
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1、电工电子技术,福建工程学院2013年,陈佳新 主编周理 陈炳煌 卢光宝 鄢仁武 编,5(2),第5章 变压器与电动机,5.2 三相异步电动机,5.3 单相异步电动机,5.4 三相异步电动机的电气控制,5.1 变压器,5(3),5.1 变压器,5.1.1 磁性材料的磁性能,磁性材料(如铁、镍、钴及其合金)的磁导率很高,是制造变压器、电机和各类电器铁心的主要材料,磁性材料具有以下特点。,变压器是一种静止的电能转换装置,它利用电磁感应原理,根据需要可以将一种交流电压和电流等级转换成同频率的另一种电压和电流等级。电动机能将电能转换为机械能。异步电动机具有结构简单、制造方便、价格低廉、运行可靠等一系列优
2、点,能满足各行各业大多数生产机械的拖动要求,在各种电动机中应用最广。,5(4),1.高导磁性,磁性材料内部存在的天然磁化区(称为磁畴),在没有外磁场的作用时,磁畴呈现杂乱无章的排列,磁场相互抵销,对外不呈现磁性。在外加磁场时,磁畴在外磁场的作用下,其方向逐渐与外磁场一致,产生远大于外磁场的附加磁场,从而增强了原来的磁场。,(a)无外磁场(b)有外磁场,5(5),2.磁饱和性,当外磁场增大到一定程度时,磁性材料中的磁畴已全部排列整齐,这时磁性材料中的磁感应强度趋向于某一定值,称此特性为磁饱和性。,磁性材料的磁化特性用磁化曲线(B-H曲线)来表示。当磁场强度H比较小时,磁感应强度B与H近似成比例地
3、增加;当H增大到一定值后,B的增加缓慢下来,最后趋于磁饱和。因此磁性材料的B与H为非线性关系,磁导率不是常数。图中B0-H为真空的磁化曲线,B0与H为正比关系。,5(6),3.磁滞性,磁性材料在交变磁场中被反复磁化,磁感应强度B随磁场强度H变化的关系为一条闭合曲线,称为磁滞回线。,当H减小到零时,B并未回到零,这种磁感应强度滞后于磁场强度变化的性质称为磁性材料的磁滞性。,Br剩磁感应强度(剩磁)Hc矫顽磁力,永久磁铁的磁性就是剩磁产生的。,5(7),磁性材料在交变磁化过程中,由于磁滞现象的存在而产生的能量损耗,称为磁滞损耗。在交变磁场作用下,在垂直于磁力线方向的铁心截面上还会产生旋涡状的电流,
4、称为涡流,如图所示。在铁心内产生的能量损耗称为涡流损耗。,磁性材料的磁滞损耗和涡流损耗统称为铁损耗。为了减小铁损耗,通常变压器和交流电机的铁心都采用硅钢片叠片而成。,5(8),磁性材料常分为以下两类。(1)软磁材料。软磁材料的磁滞回线较窄,剩磁较小,矫顽磁力较小,常用来制造变压器、电机和电器等的铁心。软磁材料主要有铸铁、硅钢、坡莫合金及铁氧体等。(2)硬磁材料。硬磁材料的磁滞回线较宽,剩磁较大,矫顽磁力较大,常用来制造永久磁铁。硬磁材料主要有碳钢、镍铝钴合金和钕铁硼合金等。,5(9),1.变压器的基本结构,变压器的主要组成部分是铁心和绕组(俗称器身)。电力变压器多采用油浸式和干式结构,图示为油
5、浸式电力变压器的结构图。,5.1.2 变压器的基本结构及工作原理,5(10),(1)铁心是变压器的主磁路,又是绕组的支撑骨架。铁心的基本结构有心式和壳式两种,如图所示。,(a)心式(b)壳式,(2)绕组变压器的电路部分,常用绝缘铜线或铝线绕制而成。一般电力变压器都把绕组绕制成圆形的。工作电压高的绕组称为高压绕组,工作电压低的绕组称为低压绕组。在高、低压绕组之间及绕组与铁心之间都加有绝缘。,5(11),2.变压器的额定值,铭牌数据主要包括(1)额定电压U1N和U2N(V)。对于三相变压器指线电压。(2)额定电流I1N和I2N(A)。对于三相变压器指线电流。(3)额定容量SN(kVA)。由于电力变
6、压器的效率很高,忽略压降损耗时有,对单相变压器,对三相变压器,5(12),【例5.1.1】一台三相油浸自冷式变压器,已知SN=560kVA,U1N/U2N=10kV/400V,试求一次、二次绕组的额定电流I1N、I2N各为多少?解,5(13),3.变压器的工作原理,变压器的工作原理图,5(14),(1)电压变换作用 变压器是利用电磁感应原理工作。通常接交流电源的称为一次绕组(俗称原绕组或初级绕组);接负载的称为二次绕组(俗称副绕组或次级绕组)。一次绕组加合适的交流电源电压u1,就有交流电流i1 流过,产生一次绕组磁通势,铁心中激励起交变的主磁通,同时交链一次、二次绕组。根据电磁感应定律,便在一
7、次、二次绕组中产生感应电动势e1和e2。二次绕组在e2的作用下,向负载ZL供电,实现了能量传递。另有一小部分磁通经非磁性材料形成闭路,不参与能量传递,为漏磁通1、2,产生漏磁电动势e1、e2。,5(15),变压器中电压、电流、磁通及电动势一般采用电工惯例来规定其正方向 同一条支路中,u与i的正方向一致;由电流i产生的磁通,正方向符合右手螺旋法则;由磁通产生的感应电动势e,其正方向与产生该磁通的电流i的正方向一致。,有效值:,5(16),同理,二次绕组感应电动势的有效值为,由于一次绕组的漏阻抗压降较小,忽略不计时,可近似地认为,空载时的二次绕组开路电压,其有效值的关系为,式中k 为匝数比。表明一
8、次、二次绕组的电压之比与一次、二次绕组的匝数比k成正比。改变匝数比k,即可改变输出电压。如果N1N2,则U1U20,为降压变压器;反之,N1N2,则U1U20,为升压变压器。,5(17),(2)电流变换作用,由于变压器空载电流I0很小,忽略不计,则有,变压器负载运行时,二次绕组流过负载电流i2,一次绕组电流由空载电流i0变为负载时电流i1,负载时的主磁通由一、二次绕组的磁通势共同建立。由U1E1=4.44fN1m,当电源U1 和f 不变时,产生E1 的主磁通也应基本不变,所以负载时建立主磁通所需的合成磁通势与空载时所需的磁通势也应基本不变,即有磁通势平衡方程,5(18),变压器一次、二次绕组中
9、电流有效值的关系为,表明变压器负载运行时,其一次侧与二次侧的电流之比在数值上近似地与一、二次绕组的匝数成反比。综合有,变压器的绕组电压高的,其工作电流小;绕组电压低的,其工作电流大。,【例5.1.2】有一台变压器,已知额定容量SN=500VA,一次绕组匝数N1=800匝,二次绕组有两个,额定电压为U1NU2NU3N=220V110V36V,如图所示。(1)求二次绕组匝数N2和N3;(2)如果两个二次绕组分别接阻性负载,绕组电流I2=2A,I3=3A,求一次绕组电流及绕组的功率。,5(19),解(1),则有,一次、二次绕组的功率为 P1=U1I1=2201.491=328W P2=U2I2=11
10、02=220WP3=U3I3=363=108W或 P1P2+P3=220+108=328W,(2),5(20),(3)阻抗变换作 变压器和负载阻抗ZL一起是电源的负载,根据等效变换原则,在保证端口特性不变的情况下,虚线框中的电路可用等效阻抗来代替,则有,表明对一次侧来说,相当于在一次侧接一个k2ZL的阻抗。,5(21),【例5.1.3】已知信号源电压US=12V,内阻R0=600,负载电阻RL=8。(1)若将负载直接接在信号源上,如图(a)所示,求负载获得的功率;(2)在信号源与负载之间接入变压器,如图(b)所示,为使负载获得最大功率,求变压器的匝数比和负载获得的功率。,(a)(b)(c),5
11、(22),(2)为使负载电阻获得最大功率,其等效电阻应等于信号源内阻R0,如图(c)所示,即,等效电阻获得的功率即为负载电阻获得的功率,有,解(1)当负载直接接在信号源上时,负载获得的功率,则变压器的匝数比,可见,经变压器的阻抗变换,负载电阻获得的功率增加了。,5(23),4变压器绕组的极性,绕组连接必须按照绕组的同名端正确连接,一般应使两个绕组在铁心中产生的磁通相助。,具有磁耦合的两个线圈,当电流分别从两绕组各自的某端点同时流入(或流出)时,若两者产生的磁通相助,则这两端点称为同名端,用黑点“”或星号“*”做标记。同名端的感应电压极性相同,故同名端也称为同极性端。感应电压极性相反的端点称为异
12、名端。,5(24),5.1.3 变压器的运行特性,对于负载来讲,变压器的二次侧相当于一个电源。,1变压器的外特性 变压器一次侧接额定电网,负载功率因数一定,负载运行时二次侧端电压随负载电流变化的关系即外特性,U2=f(I2)。从空载到负载运行时二次侧端电压的变化量用电压变化率U 表示,即,5(25),2变压器的效率特性,变压器的损耗为绕组铜损耗 pCu 和铁心损耗 pFe。铜耗为可变损耗,铁心损耗为不变损耗,,在纯电阻负载时,U很小,U2下降得很小;在感性负载时,U较大,U2的下降大;在容性负载时,二次侧端电压U2可能比空载时高,即随I2 的增大而升高。,5(26),5.1.4 三相变压器,三
13、相变压器在对称负载运行时,各相的电压和电流大小相等,相位上彼此相差120,因此三相变压器有三相变压器组和三相心式变压器两种形式。三相绕组的连接主要采用星形和三角形两种方法。,三相变压器组,三相心式变压器的铁心结构,5(27),5.1.5 特殊变压器,1自耦变压器,自耦降压变压器原理图,(a)结构(b)原理图 自耦调压器,一次、二次绕组共用一个绕组,5(28),2仪用互感器,使用互感器有两个目的:一是使测量回路与被测量回路隔离,从而保证工作人员的安全;二是可以使用普通量程的电压表和电流表测量高电压和大电流。,(1)电压互感器,电压互感器实质上就是一个降压变压器,一次绕组匝数N1多,直接并联到被测
14、的高压线路上;二次绕组匝数N2少,接高阻抗的测量仪表(如电压表)。,5(29),(2)电流互感器,电流互感器类似于升压变压器,一次绕组匝数N1少,一般只有一匝到几匝,串联在被测线路中;二次绕组匝数N2多,接阻抗很小的仪表(如电流表)。,钳形电流表,5(30),5.2.1 三相异步电动机的基本结构和工作原理,1三相异步电动机的基本结构,5.2 三相异步电动机,按转子绕组结构形式,分为笼型和绕线转子两类;按外壳防护形式,分为开启式、防护式、封闭式和全封闭式等;按冷却方式,分为自冷式、自扇冷式、他扇冷式和管道通风式等。,(a)开启式(IP11)(b)防护式(IP22)(c)封闭式(IP44)三相笼型
15、异步电动机的外形,5(31),封闭式三相笼型异步电动机组成图,5(32),(a)定子冲片(b)半闭口槽定子铁心冲片及槽形,5(33),三相异步电动机接线盒内绕组连接示意图,5(34),转子铁心冲片,(a)铜条转子绕组(b)铜条转子(c)铸铝转子绕组(d)铸铝转子笼型转子结构,5(35),绕线型转子和电刷装置,绕线型转子与外部变阻器的连接,5(36),2三相交流电的旋转磁场,(1)U形磁铁的旋转磁场,(2)定子三相绕组及三相对称电流,(a)绕组连接(b)绕组星形连接(c)三相对称电流波形,5(37),(3)三相两极旋转磁场,如果将电流iu通入U相绕组、iv通入V相绕组、iw通入W相绕组,不同时刻
16、产生的合成磁场的轴线在空间转动,即在电动机的气隙中产生了旋转磁场。,5(38),(4)旋转磁场的同步转速,绕组按U1W2V1U2WlV2排列一个循环,产生一对磁极。如果要增加磁极数,只要在圆周上增加绕组排列循环即可。,式中,fl为电源频率(Hz);p为磁极对数。,旋转磁场转速(即同步转速):(r/min),磁极数与同步转速的关系(f1=50Hz),5(39),3三相异步电动机的工作原理,异步电动机在运行时,0nn1,故有0 s 1。异步电动机带额定负载运行时,一般n略低于n1,其额定转差率sN为0.020.06,这时n=(0.940.98)nl。,定子绕组通入三相电流,电动机内部产生旋转磁场。
17、转子导体与旋转磁场相对运动,转子导体中产生感应电动势、感应电流(转子绕组闭合),又将产生电磁力、电磁转矩,克服阻力矩后促使转子转动起来,最终进入稳定运行状态。,转差率:,5(40),【例5.2.1】某台三相异步电动机的额定转速nN=720r/min,试求该机的磁极对数和额定转差率;另一台4极三相异步电动机的额定转差率sN=0.05,试求该机的额定转速。解:,因异步电动机额定转速nN略低于但很接近于对应的同步转速,因此该机的同步转速n1=750r/min,磁极对数p=4。额定转差率:,对4极三相异步电动机,其同步转速n1=1500r/min,则额定转速:nN=n1(1-s)=1500(1-0.0
18、5)=1425r/min,5(41),4三相异步电动机的额定值,(1)额定功率PN,(2)额定转矩,式中,PN的单位为kW;nN的单位为r/min。,式中,UN额定电压,IN额定电流,cosN额定功率因数,N额定效率。,5(42),【例5.2.2】一台Y160M2-2三相异步电动机,已知PN=15kW,UN=380V,nN=2930r/min,cosN=0.88,N=88.2%,定子绕组接法。试求该机的额定电流、额定相电流和额定转矩。解,额定电流:,额定相电流:,额定转矩:,5(43),5.2.2 三相异步电动机的机械特性,1三相异步电动机的电磁转矩,电磁转矩,电磁转矩T的参数表达式,2固有机
19、械特性,当三相异步电动机的参数一定时,另外,还受转子电阻R2的影响。,T-s曲线,n-T曲线,5(44),3降低定子端电压的人为机械特性,如果在电动机稳定运行时降低定子端电压,最大转矩小于负载转矩时,电动机因带不动负载而停机,电动机会烧毁。如果降低定子端电压后启动,其启动转矩小于负载转矩时,电动机无法启动。,(1)最大转矩倍数或过载能力,(2)启动转矩倍数,5(45),【例5.2.3】一台Y132M-4三相异步电动机的额定数据如下:PN=7.5kW,UN=380V,IN=15.4A,nN=1440r/min,接法,st=2.2,m=2.3,负载TL=0.6TN。(1)求额定转差率、额定转矩、启
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