变压器和异步电动机.ppt
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1、,了解理想变压器的定义、电路符号和基本结构;了解变比的定义。了解和掌握阻抗变换的意义,会进行阻抗变换计算。理解三相异步电动机工作原理,了解其结构特点、转矩特性、机械特性和额定值。掌握三相异步电动机的启动、正反转方法。,第3章 变压器和异步电动机,3.1 变压器的结构和工作原理3.2 变压器绕组的极性3.3 三相异步电动机的结构和转动原理3.4 三相异步电动机的转矩和机械特性3.5 三相异步电动机的启动、调速和制动3.6 三相异步电动机的铭牌和选择原则3.7 电动机的分类,本章大纲,变压器功能:,变电压:电力系统,变阻抗:电子电路中的阻抗匹配(如喇叭的输出变压器),变电流:电流互感器,变压器的结
2、构和工作原理,3.1,单相变压器,原边绕组,副边绕组,铁心:变压器的磁路。,高、低压绕组.,原边(一次绕组):,接电源的绕组,副边(二次绕组):,接负载的绕组,变压器的主要结构,工作过程,参考方向的确定:,原边是电源的负载;,副边是负载的电源;,变压器的工作原理,空载运行:原边接入电源,副边开路。,接上交流电源,原边电流 i1等于励磁电流 i10,产生感应电动势,i10 产生磁通(交变),e,方向符合右螺旋法则,注意,变压器的空载运行和变压比,1.,结论:改变匝数比,就能改变输出电压。,K为变比,根据交流铁心线圈的电磁关系分析可得:,有载运行:副边接入负载。,E1 U1,E2 U2,忽略线圈电
3、阻和漏磁通的影响,所以,电压比为,当变压器接上负载后,副绕组中的电流为i2,原绕组上的电流将变为i1,原、副绕组的电阻、铁心的磁滞损耗、涡流损耗都会损耗一定的能量,但该能量通常都远小于负载消耗的电能,可以忽略。这样,可以认为变压器输入功率等于负载消耗的功率,即 变压器带负载工作时,原、副边的电流有效值与它们的电压或匝数成反比。变压器在变换了电压的同时,电流也跟着变换。,变压器的负载运行时的变流比,2.,变压器的阻抗变换作用,3.,变压器满载运行时,原、副边绕组允许的电流值。,变压器副边开路(空载)时,原、副边绕组允许的电压值。,变压器输出的额定视在功率。,电力变压器的铭牌数据,电源的工作频率。
4、50Hz,使用时,改变滑动端的位置,便可得到不同的输出电压。N2连续可调,U2连续可调。,注意,原、副边千万不能对调使用。,公共绕组部分不能断开。,公共端不能接火线。,几种常见的特殊变压器,自耦变压器,1.,小型电源变压器,2.,小型电源变压器广泛地应用于工业生产中,如在机床电路中输入220V的交流电,通过电源变压器可以得到36V的安全电压,12V或6V的指示灯电压等。,电压互感器,3.,电压互感器是用来测量高压电网的一种专用变压器,它能把高电压变成低电压进行测量,它的构造与双绕组变压器相同。在使用时,原绕组并联在高压电源上,副绕组接低压电压表。,被测电流=电流表读数 N2/N1,1)副边不能
5、开路,以防产生高电压;,使用注意事项:,用低量程的电流表测大电流,2)铁心、低压绕组的一端接地,以防在绝缘损坏时,在副边出现过压。,电流互感器,4.,1).同极性端(同名端),当电流流入(或流出)两个线圈时,若产生的磁通方向相 同,则两个流入(或流出)端称为同极性端(同名端)。或者说,当铁芯中磁通变化(增大或减小)时,在两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端。,*,*,3.2,变压器绕组的极性,联结 23,顺串,*,*,串联,顺串:两异名端相连,相当于两匝数相加;,反串:两同名端相连,相当于两匝数相减;,联结 13,反串,并联,同名端两两相连。,1-3连,2-4连,2).变压器绕组的
6、连接,三相异步电动机接上电源就会转动,这是为什么呢?,从图示演示得出两点启示:第一、有一个旋转的磁场;第二、转子跟着磁场转动。异步电动机转子转动的原理与上述演示相似。那么在三相异步电动机中,磁场从何而来,又是怎么旋转呢?下面就来逐步讨论这个问题。,3.3 三相异步电动机的结构和转动原理,三相异步电动机的基本结构,三相异步电动机由静止的定子和转动的转子两大部分组成。,三相异步电动机的定子是由机座、定子铁心和三相绕组等组成。机座通常由铸铁或铸钢制成,机座内装有很薄且表面绝缘的硅钢片叠制而成的筒形铁心,铁心内圆上冲有均匀分布的平行槽口。,(a)定子的硅钢片(b)未装绕组的定子(c)装有三相绕组的定子
7、,三相异步电动机的定子绕组由三相对称绕组组成,按一定空间角度依次嵌放在定子槽内,接成星形或三角形,并与铁心绝缘。,,,,,(a)星形连接(b)三角形连接,在旋转磁场作用下,产生感应电动势或电流。,线绕式:接成星型的三相绕组,鼠笼式:绕组短路,鼠笼转子,转子,转子:转轴、转子铁心、转子绕组,转轴,1)铁心:硅钢片叠成,2)绕组:,1.旋转磁场的产生及方向,iA,iB,iC,t=0,三相异步电动机的旋转磁场,t=60,t=120,t=180,同理可得其他时刻旋转磁场的方向。,结论:,1)旋转磁场的转向,旋转磁场的方向取决于三相电流的相序。,(当电流的相序为A-B-C时,旋转磁场的方向沿绕组的首端A
8、-B-C的方向,与电流相序一致。),任意调换电源线中的两相,旋转磁场与原方向相反。,旋转磁场的转速通常称为:电动机的同步转速,p 旋转磁场的极对数,对电动机来讲,f 和 p 通常是一定的,此时n0为常数,f 电源电流的频率,2.旋转磁场的转速,p=1,电流在时间上变化一周 磁场在空间上变化一周,f:电流的频率,旋转磁场的转速:n0=60f(r/min),p=2,电流在时间上变化一周 磁场在空间上变化半周,旋转磁场的转速:n0=60f/2(r/min),三相定子绕组接入三相电源,产生旋转磁场;,旋转磁场切割转子导体,在转子导体中产生感应电动势,短路的转子导体产生感应电流;,载流导体(转子导体)在
9、磁场中受力,转子旋转。,三相异步电动机的转动原理,电动机转速和旋转磁场同步转速的关系,电动机转速n,旋转磁场转速:n0,转差率的概念:,转差率为旋转磁场的同步转速和电动机转速之差。,电动机起动瞬间:,(转差率最大),电动机额定负载运行时:,3.4,三相异步电动机的转矩与机械特性,电动机的作用是把电能转换为机械能,它输送给生产机械的是电磁转矩T(简称转矩)和转速。因此,在选用电动机时,总是要求电动机的转矩与转速的关系(称为机械特性)符合机械负载的要求。因此,了解电动机的转矩的大小受哪些因素影响,如何计算,对更好地使用电动机意义深远。电磁转矩是三相异步电动机的重要物理量,机械特性则反映了一台电动机
10、的运行性能。,转矩表达式:,电磁转矩,式中KT为与电动机结构相关的常数,U1为定子绕组的相电压,s是转差率,R2是转子电路每相的电阻,X20是电动机启动时转子尚未转起来时的转子感抗。,电磁转矩与相电压U1的平方成正比,所以电源电压的波动将对电动机的电磁转矩产生很大的影响。,当电源电压U1和f1一定且R2、X20都是常数时,电磁转矩T只随转差率s变化。T与s之间的关系可用转矩特性T=f(s)表示,其特性如曲线如下所示。,1).电动机等速运行的条件,T=TC,电磁转矩=阻力转矩,阻力转矩:主要是电动机轴上的机械负载转矩T2和电动机的空载损耗转矩(主要是机械损耗转矩)T0,TC=T2+T0 T2,忽
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