583742460毕业设计(论文)三相异步电动机机械特性的测量.doc
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1、摘 要三相异步电动机就是通过一种旋转磁场与由这种旋转磁场借助于感应作用在转子绕组内所感生的电流相互作用,以产生电磁转矩来实现拖动的电动机。本文通过定子、转子冷态电阻实验,空载实验,短路实验,负载实验,绕线式三相异步电动机固有机械特性试验,绕线式三相异步电动机转子绕组串连可变的电阻的起动实验,绕线式三相异步电动机人为机械特性实验的实验数据进行计算,然后画出各种曲线图,最后进行分析得出绕线式三相异步电动机特性。关键词:三相异步电动机;转矩;旋转磁场;机械特性AbstractThree-phase asynchronous motor is the rotating magnetic field t
2、hrough a rotating magnetic field by means of such a role in the induction rotor winding currents induced by the interaction to generatethe electromagnetic torque of the motor to achieve drag. In this paper, stator, rotor resistance cold experiments experimental no-load, short-circuit test, load test
3、, three-phase asynchronous motor winding mechanical properties inherent in the pilot wound rotor winding three-phase asynchronous motor serial start-up variable resistor test,Three-phase asynchronous motor winding mechanical properties of human testing of experimental data to calculateand then draw
4、all kinds of curves, analysis of the final three-phase asynchronous motor winding characteristicsKey words: Three-phase asynchronous motor;Torque;Rotating magnetic field ;Mechanical properties符 号 表符号说明单位符号说明单位感应电动机定子电阻额定转差率感应电动机转子电阻最大转矩时的转差率感应电动机励磁电阻转子转速冷态电阻折算值额定转速的归算值同步转速、三相电压感应电动机定子电抗、三相电流感应电动机转子电
5、抗定子电压感应电动机励磁电抗短路电流、堵转电流空载时的电抗、功率表显示的功率值堵转时的电抗输入功率感应电动机定子阻抗输出功率感应电动机转子阻抗电磁功率感应电动机励磁阻抗机械功率空载时的阻抗堵转输入功率堵转时的阻抗空载输入功率空载电流定子铁耗异步电动机定子电流定子铜耗异步电动机转子电流转子铜耗的归算值机械损耗交流励磁电流异步电动机附加损耗额定电流转差率堵转电流定子功率因数无额定电压效率相电压电磁转矩、转矩堵转电压额定转矩转子的机械角速度电动机输出转矩同步机械角速度最大转矩堵转转矩起动转矩额定功率目 录1 绪论11.1研究背景11.2异步电动机的用途和特点21.3异步电动机的发展22 异步电动机介
6、绍52.1异步电动机简介52.2 三相异步电动机的工作原理52.3三相异步电动机的结构52.4三相异步电机Y、接线63 绕线式三相异步电动机参数的测定83.1定、转子冷态电阻的确定83.2堵转实验及漏阻抗参数的确定93.3空载实验及励磁参数的确定124 绕线式三相异步工作特性的求取184.1直接负载法求取工作特性184.1.1异步电动的机功率平衡的验证184.1.2转速工作特性204.1.3定子电流工作特性214.1.4功率因数工作特性224.1.5电磁转矩工作特性224.1.6效率工作特性235 绕线式三相异步电动机的机械特性255.1绕线式三相异步电动机固有机械特性的研究255.2绕线式三
7、相异步电动机人为机械特性的研究265.2.1降低定子输入电压的人为机械特性275.2.2转子回路中串联对称电阻的人为机械特性286 调试分析32结 论33致 谢34参考文献351 绪论1.1研究背景电能是现代大量应用的一种能量形式。这种能量形式有许多优点,如生产和变换比较经济,传输和分配比较容易,使用和控制比较方便等。人类自从使用了电能,从繁重的体力劳动中得到了解放,劳动生产率大大提高,并能完成手工劳动所不易或不能完成的生产任务,因此,在现代社会中,电能的应用已遍及各行各业中。电能的生产、变换、传输、使用和控制等,都必须利用电机作为能量转换或信号变换的机电装置。在电力工业中,发电机和变压器是电
8、站和变电所的主要设备。在工业企业中,大量应用电动机作为原动机去拖动各种生产机械。如在机械工业、冶金工业、化学工业中,机床、电铲、轧钢机、电车、抽水机、鼓风机等都要用大大小小的电动机来拖动;在自动控制技术中。各种各样的小巧灵敏的控制电机广泛地被作为检测、放大、执行和解算元件。不论是旋转电机的能量转换,还是控制电机的信号变换,都是通过电磁感应作用而实现的,因此分析电机内部的电磁过程及其所表现的特性时,要应用有关电和磁的规律,如电路第一、第二定律,全电流定律,电磁感应定律和电磁力定律等。但是,电机毕竟是一种机械,除电磁规律以外,还涉及到结构、工艺、材料等方面的问题,所以电机在拖动系统中是一种综合性的
9、装置或元件。电机是随着生产发展而产生和发展的,而电机的发展反过来又促进社会生产力的不断提高。以前,电机的发展过程是由诞生到在工业上初步应用、各种电机初步定性以及电机理论和电机设计计算的建立和发展。在由电气化时代进入原子能、计算机及自动化时代的今天,不仅对厂家提出了诸如性能良好、运行可靠、单位容量的重量轻、体积小等方面越来越多的要求,而且随着自动控制系统和计算装置的发展,在旋转电机的理论基础上,发展出多种高精度、快响应的控制电机,成为电机学科的一个独立分支。与此同时,电力电子学等学科的渗透使电机这一较为成熟的学科得到新的发展。由于当前科学技术突飞猛进,因此使电机在制造上也朝着大型、巨型发展。中小
10、型电机正向多用途、多品种方向发展,向高效节能方向发展。在应用上由于计算机技术迅速发展,将会出现由机器人工作到无人工厂,以计算机作为这些工厂的“中枢神经”,使实现无人化成为可能。在这种时代里,某些特种电机必须具有快速响应、模仿性运动、快速启动和停止等比人的手脚更复杂而精巧的运动。在理论上,在电机中应用了控制技术,是电机具有更良好的特性,使各类电机成为各种机电系统中一种及其重要的元件。1.2异步电动机的用途和特点异步电机主要作为电动机使用。它是工农业生产及国民经济各部门中应用最为广泛而且需要量最大的一种电机。金属切削机床、轧钢设备、鼓风机、粉碎机、水泵、油泵、轻工机械、纺织机械、矿山机械等,绝大部
11、分都采用异步电动机拖动。人们的日常生活中,异步电机的应用也日益广泛,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调机等家用电器中,都用到单相异步电机。电力拖动中,绝大多数的拖动电机为异步电动机,其用电量约占电网总负荷的60%。异步电动机之所以得到广泛应用,其原因在于和其它各种电动机比较,它具有结构简单、制造方便、运行可靠、价格低廉等一系列优点,特别是和同容量的直流电动机相比,异步电动机的重量约为直流电动机的一半,而其价格仅为直流电动机的1/3。但是,异步电动机也有一些缺点:不能经济地实现范围较广的平滑调速,必须从电网吸取滞后的励磁电流,使电网功率因数变低,在要求有较宽广的平滑调速范围的场合,一般采用直流电动机
12、。但是由于大多数的生产机械并不要求大范围的平滑调速,而电网的功率因数又可以采取其他办法来进行补偿,而且近一二十年来,以电力电子器件和微型计算机为基础发展起来的异步电动机交流调速系统,使异步电动机的调速性能得以改善,使其用途更加广泛。因此,三相异步电动机仍不失为电力拖动系统中一个极为重要的元件。1.3异步电动机的发展从节约能源、保护环境出发,发展高效率异步电动机是目前的国际发展趋势。1992年美国发布了能源法,在该法规中规定了120hp三相异步电动机的效率标准,过度期为5年,1997年10月24日开始实施。我国加入WTO以后,电机行业面临国际社会的巨大竞争压力和挑战。从国际和国内发展趋势来看,开
13、发高效异步电动机是非常有必要的,这也是使我国电机产品赶超国际先进水平和推进行业技术进步的需要。1美国高效电动机据美国能源署统计,1994年美国用于生产过程中的电动机系统耗能6790亿kW.h,相当于美国全年用电量的23%和公寓用电量的63%。美国能源署认为,如果积极推进电动机节能和电动机系统节能,将会产生年节电7501220亿kW.h的惊人效果,使整个工业系统的电动机能耗降低11%18%,按当时的电价计算,约为3658亿美元。按平均值估算,通过电动机效率升级,每年可节电246亿kW.h,约占电动机能耗的3.6%,通过电动机系统节能,每年可节电606亿kW.h,行业产品研究开发的重点,1997年
14、10月24日生效的“Enerey Policy Act of 1992”,简称EPACT,更是一法律的形式在全美强制推行高效电动机。2欧洲高效电动机欧洲对发展高效电动机的看法最初并不一致,但经过多年的协调,于1999年对4极电机和2极电机的效率标准达成了CEMEP-EU协议。西门子公司对高效电动机的开发和生产十分重视,至2001年底,已全部淘汰fff3电动机。西门子公司的高效电动机有下面两个明显的特点:第一,将CEMEP-EU协议向上下左右做了延伸和扩展,即功率从1.190KW想下延伸到0.06Kw,向上延伸到1000 kW;极数由2、4极扩展到2、4、6、8级。第二,西门子公司除了生产欧洲高
15、效电动机之外,还生产出口美国的EPACT电动机,且在机座号56200范围内。 3中国高效电动机中小型电机行业得十五规划已将卡法中国高效电动机提上了议事日程,并对开发中国高效电动机可借鉴欧洲标准达成了共识,这是因为我国的电工标准体系目前基本上是等同采用IEC的标准。我国的基本系列Y1和Y2系列均与德国DIN42673相对应,电压和频率也与欧洲的一致。我国的Y2系列与欧洲的eff2系列的效率水平基本相当。电动机效率不断提高是电动机产品不断更新换代的过程,同时而是一个国家电机工业综合水平的一种标志。我国中小型异步电动机的效率水平跟国际水平相比还有一定的差距,有进一步提高的必要性和可能性。电动机效率提
16、高1%可节约73.8亿kW.h电能。生产和使用高效电动机,对电机制造厂和广大用户都是有利的。电机制造厂要改进电机设计和生产工艺,批量生产高效率电动机;同时要采用有效措施,大力拥护积极采用高效率电动机。2 异步电动机介绍2.1异步电动机简介交流电机有异步电机和同步电机两大类。同步电机的转速与所接电网的频率之间存在一种严格不变的关系,异步电机则不然,并无此种关系。异步电机有不带换向器和带换向器的,但习惯上所说的异步电机是指不带换向器的异步电机。这种异步电机的定子绕组接上电源以后,由电源供给励磁电流建立磁场,依靠电磁感应作用,使转子绕组产生电流,产生电磁转矩,以实现电机能量转换。因其转子电流是由电磁
17、感应作用而产生的,因而也称为感应电机。2.2 三相异步电动机的工作原理 三相异步电动机工作原理:当电机的定子绕组接通三相电源后,在定子内的空间便产生旋转磁场。假定旋转磁场按顺时钟方向旋转,则转子与旋转磁场间就有相对运动,转子导线产生感应电动势。由于磁场按顺时钟方向旋转,相对于磁场不动,按照右手定则,可确定转子上半部导线的感应电动势方向是进去的。由于所有转子导线的两端分别被两个铜环联在一起,因而构成了闭合回路。在此感应电动势的作用下,转子导线内就有电流通过,称为转子电流。转子电流在旋转磁场中受力,其方向由左手定则决定。这些电磁力对转轴形成一个转矩,称为电磁转矩,其作用方向与旋转磁场方向一致,因此
18、转子就顺着旋转磁场的向转动起来。另外只要任意调换电动机的两根电源进线,使旋转磁场的转向改变就能改变电动机的旋转方向。 三相异步电动机转动后,由于转子的转速总比旋转磁场的速度小一些(所谓异步就是这个意思)因而它们之间的相对切割总是存在的,也就是转子的感应电流与转子在磁场中受力作用总是存在的,所以三相异步电动机始终转动而不会停止 2.3三相异步电动机的结构三相异步电动机主要由静止的定子和转动的转子两大部分组成。定子与转子之间有一个较小的气隙。图2.1所示为绕线转子三相异步电动机的结构。图2.1绕线转子异步电动机剖面图1转子绕组 2端盖 3轴承 4定子绕组 5转子 6定子 7集电环 8出线盒。2.4
19、三相异步电机Y、接线三相电动机的三相定子绕组每相绕组都有两个引出线头。一头叫做首端,另一头叫末端。规定第一相绕组首端用D1表示,末端用D4表示;第二相绕组首端用D2表示,末端用D5表示;第三相绕组首末端分别用D3和D6来表示。这六个引出线头 引入接线盒的接线柱上,接线柱相应地标出D1D6的标记。三相定子绕组 的六根端头可将三相定子绕组接成星形或三角形,星形接法是将三相绕组的末端并联起来, 即将D4、D5、D6三个接线柱用铜片连结在一起,而将三相绕组首端分别接入三相交流 电源,即将D1、D2、D3分别接入A、B、C相电源。而三角形接法则是 将第一相绕组的首端D 1与第三相绕组的末端D6相连接,再
20、接入一相电源;第二相绕组的 首端D2与第一相绕组的末端D4相连接,再接入第二相电源;第三相绕组的首端D3与第 二相绕组的末端D5相连接,再接入第三相电源。即在接线板上将接线柱D1和D6、D2和D4、D3和D5分别用铜片连接起来,再分别接入三相电源,如图2.2所示。一台电动机是接成星形还是接成三角形,应视厂家规定而进行,可以从电动机铭牌上查到。三相定子绕组的首末端是生产厂家事先设定好的,绝不可任意颠倒,但可将三相绕组的首末端一起颠倒,例如将三相绕组的末端D4、D5、D6倒过来作为首端,而将D1、D2、D3作为末端,但绝不可单独将一相绕组的首末端颠倒,否则将产生接线错误。如果接线盒中发 生接线错误
21、,或者绕组首末端弄错,轻则电动机不能正常起动,长时间通电造成启动电流过大,电动机发热严重,影响寿命,重则烧毁电动机绕组,或造成电源短路。 图2.2异步电动机定子接线示意图3 绕线式三相异步电动机参数的测定3.1定、转子冷态电阻的确定将电机在室内放置一段时间,用温度计测量电机绕组端部或铁心的温度。当所测温度与冷却介质温度之差不超过2K时,即为实际冷态。记录此时的温度和测量绕组的直流电阻,此阻值即为冷态电阻。图3.1三相交流绕组电阻测量接线图按图3.1接线。调节电阻R使电流分别调至26mA、30mA、32mA实验时调节电流源使实验电流不超过电机额定电流的10%(为了防止因实验电流过大而引起绕组的温
22、度上升)。接通开关读取电流值,再接通开关,读取电压值。读完后,先打开开关再打开开关。取在三个电流下测得的电阻的平均值,测量数据如表3-1和3-2所示。表3-1定子绕组电阻测量数据定子绕组定子绕组定子绕组2630322630322630320.360.410.440.360.410.440.360.410.4413.8513.6713.7513.8513.6713.7513.8513.6713.75定子绕组平均13.7613.7613.76表3-2转子绕组电阻测量数据转子绕组转子绕组转子绕组2630322630322630320.300.320.380.600.691.081.281.061.1
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