异步电动机的变转差率调速原理.docx
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1、异步电动机的变转差率调速原理1、定子调压调速由异步电动机电磁转矩和机械特性方程可知,异步电动机的转矩与定子电压的平方成正比。因此,改变异步电动机的定子电压也就是改变电动机的转矩和机械特性,从而实现调速,这是一种比较简单的方法。尤其是晶闸管技术的发展,以及晶闸管“交流开关”元件的广泛运用。(1)交流调压电路图1(a)所示为单相交流反并联电路,图1(b)所示为采用双向晶闸管的交流调压电路,图I(C)所示为其带电阻性负载时的电压电流波形图。由图可知,当电源电压为正半周时,在控制角为Q的时刻触发VSl使之导通,电压过零时,VSl自行关断。负半周时,在同一控制角下触发VS2,如此不断重复,负载上便得到正
2、负对称的交流电压。改变晶闸管控制角Q的大小就可以改变交流电压的大小。对于电阻性负载其电流波形与电压波形同相的。晶闸管交流调压的触发电路在原理上与晶闸管整流所用的触发电路是一样的,只是要使每周期输出的两个脉冲彼此没有公共点且要有良好的绝缘。若晶闸管调压电路带电感性负载,其电流波形由于电感上的电流不能突变而有滞后现象,其波形如图1(d)所示。图1晶闸管交流调压电路由于电感性负载中的电流的波形滞后于电压的波形,因此,当电压过零变为负的时候电流经过一个延迟角才能降到零,从而晶闸管也要经过一个延迟角才能关断。延迟角的大小与控制角。、负载功率因数角都有关系,这一点与单相整流电路带电感性负载十分相似。将三对
3、反并联的晶闸管分别接至三相负载即构成了一个典型的三相交流调压电路。负载可以是Y形连接,也可以是三角形连接,Y形连接的三相异步电机负载交流调压调速电路1(e)所示。(2)异步电动机的调压特性一般而言,异步电动机在轻载时,即使外加电压变化很大,转速变化也很小。而在重载时,若降低供电电压,则转速下降,同时最大转矩也迅速下降,可能会出现过载甚至停转现象,从而引起电动机过热甚至烧坏。因此,了解异步电动机调压时的机械特性,对于了解如何改变供电电压来实现均匀调速是十分有益的。如图2所示,对于普通异步电动机,当改变定子电压时,得到一组不同的机械特性。在图9.5中,同时画出了恒转矩负载(直线1)和风机水泵类负载
4、(曲线2)的特性。对于恒转矩负载,电动机只能在机械特性的直线段(到段)稳定运行,在不同电压下,稳定运行点为,改变电压时速度变化不大,而最大转矩却迅速减小,所以调速范围非常有限。对于笼型异步电动机,可以将电动机转子的鼠笼由铸铝材料改为电阻率较大的黄铜条,使之具有较倾斜的机械特性。即使这样,恒转矩调速范围仍然不大,而且低速运行稳定不好,不能满足生产机械的要求。而对于风机水泵类负载,电动机可以稳定运行在机械特性的任何一点,调压调速范围宽。图2异步电机调压调速时的机械特性根据异步电动机的运行原理,当电动机定子接入三相电源后,定子绕组*立的旋转磁场在转子绕组中感应出电流,两者相互作用产生转矩To这个转矩
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