《感应电机》PPT课件.ppt
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1、第5章 感应电机,感应电动机的主要用途:,感应电机主要用作电动机使用,特殊场合也可作为发电机使用。感应电动机的优点:结构简单、容易制造、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、环境适应性强。感应电动机的缺点:功率因数较差。感应电动机运行时,必须从电网里吸收滞后的无功功率,它的功率因数总是小于。,感应电动机的分类方法:(1)按定子相数分有单相;三相;多相。(2)按转子结构分有 绕线式;鼠笼式。后者又包括单鼠笼感应电动机、双鼠笼感应电动机和深槽式感应电动机。(3)按机壳的不同防护方式分:开启式、防漏式、封闭式,防暴式。(4)按电机的容量分:微电机;小型(0.6-100千瓦);中型(100-1000千瓦);大
2、型(1000千瓦以上)。此外,根据电机定子绕组上所加电压的大小,又有高压和低压感应电动机之分。从其它角度看,还有高起动转矩感应电机、高转差率感应电机、高转速感应电机等等。,5.1 感应电机的结构和运行状态1、感应电机的结构 感应电机在结构上主要由定子、转子、气隙组成。,1、定子:定子由机座、定子铁心和定子绕组三个部分组成的。定子铁心:电动机磁路的一部分,装在机座里。为了降低定子铁心损耗,定子铁心用0.5mm厚的硅钢片叠压而成的,在硅钢片的两面还应涂上绝缘漆。下图为定子槽,其中(a)是开口槽,用于大中型容量的高压感应电动机;(b)是半开口槽,用于中型500V以下的感应电动机;(c)是半闭口槽,用
3、于低压小型感应电动机中,另外还有闭口槽。,机座:主要是为了固定与支撑定子铁心。端盖轴承还要支撑电机的转子部分。因此,机座应有足够的机械强度和刚度。对中、小型感应电动机,通常用铸铁或铸铝机座。对大型电机,一般采用钢板焊接的机座。,定子绕组:定子绕组用绝缘的铜或铝导线(电磁线)绕成,嵌在定子槽内。高压大、中型容量的感应电动机定子绕组常采用Y接,只有三根引出线,如图(a)所示。对中、小容量低压感应电动机,通常把定子三相绕组的六根出线头都引出来,根据需要可接成Y形或形,如图(b)所示。,定子铁心,散嵌线圈,三相对称交流绕组模型,2、转子:转子主要由转子铁心、转子绕组和转子轴组成。转子铁心:磁路的一部分
4、,它用0.5mm厚的硅钢片叠压而成,固定在转轴上,整个转子的外表呈圆柱形。转子绕组:分为笼型和绕线型两类。1)笼型转子:在转子的每个槽里放上一根导体,在铁心的两端用端环连接起来,形成一个闭合的绕组。如果把转子铁心拿掉,则可看出,剩下来的绕组形状像个松鼠笼子。导条的材料有用铜的,也有用铸铝的。,2)绕线型转子:绕线型转子的槽内嵌放有用绝缘导线组成的三相绕组,一般都联接成Y形。转子绕组的三条引线分别接到三个集电环(滑环)上,用一套电刷装置引出来,如图所示。这就可以把外接电阻串联到转子绕组回路里去,以改善电动机的启动性能或调节电动机的转速。,与笼型转子相比,绕线型转子的结构较复杂,价格稍贵,可靠性也
5、低,因此只在要求起动电流小,起动转矩大,或需平滑调速的场合使用。,3、气隙:感应电动机的气隙比同容量直流电动机的气隙小得多,在中、小型感应电动机中,气隙一般为0.22.0mm左右。,三相感应电动机的工作原理,对称三相绕组通入对称三相电流,旋转磁场(磁场能量),旋转磁场切割转子绕组,转子绕组中产生 e 和 i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,转子旋转起来,机械负载旋转起来,三相交流电能,输出机械能量,19,三相感应电动机的工作原理,三相电源给定子绕组供电,产生以同步转速旋转的磁场,磁场相对于转子绕组转动,在转子绕组中感应电动势。转子绕组闭合,有电流流过,转子电流在磁场中受力并产生电磁转矩,带动
6、转子和负载旋转。,由工作原理可知:转子的转速n(电动机的转速)恒比旋转磁场的旋转速度n0(同步速度)要小。因为如果两种速度相等时,转子和旋转磁场没有相对运动,转子导体不切割磁力线,因此,不能产生电磁转矩,转子将不能继续旋转。因此,转子与旋转磁场之间的转速差是保证转子转速的主要因素,也是感应电动机的由来。,注意:转子旋转的转速不能与定子绕组产生的磁场转速相同,两者没有固定的严格关系,故也称为异步电机。,2、感应电机的运行状态 转差率:转差率是指同步转速与实际转速的转差与同步转速的比值,通常用百分数表示。,转差率是感应电机的一个基本物理量,它反映电机的各种运行情况。,感应电机的三种运行状态:,异步
7、电机正常运行时,转差率s很小。通常s0.010.05,3、额定值感应电动机的额定值包含下列内容:(1)额定功率PN:指电动机在额定运行时转轴输出的机械功率,单位是kW。(2)额定电压UN:指额定运行状态下加在定子绕组上的线电压,单位为V。(3)额定电流IN:指电动机在定子绕组上加额定电压、轴上输出额定功率时,定子绕组中的线电流,单位为A。(4)额定频率fN:指我国规定工业用电的频率是50Hz。(5)额定转速nN:指电动机施加额定频率的额定电压,且轴端输出额定功率时的电动机转速,单位为r/min。(6)额定功率因数:指电动机施加额定电压,输出额定功率时,定子边的功率因数。,另外,铭牌上还标注有产
8、品型号、相数、接法、绝缘等级以及允许温升。,5.2 三相感应电动机的磁动势和磁场1、空载运行时的磁动势和磁场 u1i10F1FmmE1,1E1 当定子接入对称三相电压u1后,定子中便流过对称三相电流I10(空载电流)产生一基波合成旋转磁场F1。,因空载运行时,nns,所以E2=0,I2=0,所以空载运行时定子磁动势F1基本上为产生气隙主磁场的激磁磁动势Fm,空载时电流就近似等于激磁电流Im,考虑铁心损耗时,Bm滞后Fm铁心损耗角Fe。,定、转子磁动势的空间矢量图,当气隙中主磁场以同步转速旋转时,m将在定子绕组中感应电势E1,因在相位上E1滞后m 900电角度,所以用向量表示有:,与变压器分析一
9、样,我们引入Zm,把E1作为电压降来处理。,Zm激磁阻抗,它是表征铁心磁化特性和铁耗的一个综合参数。Xm激磁电抗,表征气隙主磁通的电抗。Rm激磁电阻,表征铁耗的一个等效电阻。,定子漏磁通和定子漏电抗:除产生m外,定子电流还产生仅与定子绕组交链的漏磁通 1,漏磁通将在定子绕组中感应漏电动势E1。,,,I1:定子电流 X1:定子漏电抗,漏磁通主要是通过空气而闭和,受磁路饱和的影响较小,在电机分析时把两种磁通分开处理。,2、负载运行时的转子磁动势和磁动势方程转子磁动势:当负载运行时nns,E2 I2F2,F2也为旋转磁势。若定子旋转磁场顺时针旋转,则转子感应电流的相序也为顺时针,产生的磁动势F2即为
10、顺时针旋转,即F2与F1转向相同。如定子旋转磁场的转速为ns,转子转速为n,此时定子旋转磁场以n=ns-n=sns的速度切割转子,所以在转子中感应电动势的频率:,转子磁动势相对转子的转速:转子磁动势相对定子的转速:n+n=sns+(1-s)ns=ns 转子磁动势相对定子磁动势的转速:0,定、转子磁动势之间的速度关系,即无论转子的实际转速为多少,转子磁势F2和定子磁势F1在空间的转速总是等于ns,它们之间没有相对运动。由于F1与F2相对静止,就可以把F1和F2合成起来,所以感应电机负载时在气隙内产生的旋转磁场是定、转子合成磁势即:,或:,转子反应:负载时感应电动机的转子磁势对气隙磁场的影响称为转
11、子反应。其作用:1)使气隙磁场的大小和空间相位发生变化。2)转子磁势与主磁场相互作用,产生所需电磁转矩。定子磁势F1包含两个分量,一个是产生主磁通的激磁磁动势Fm,另一个是抵消转子磁动势(-F2)的F1L。,因Fm基本不变,当F2增加时,F1也相应的增加以补偿F2,对应的电流:,.,负载时的磁势方程式:F1=Fm+(-F2)考虑到:,代入,得:,现在我们将I2前面的系数加以变换(用定子绕组参数取代转子绕组参数),使其与I1、Im前面的系数一样,并令I2=I2/ki,则磁动势的矢量关系就可变成对应电流的相量关系。,电流比,定、转子磁动势的空间矢量图和定、转子电流相量图,36,定、转子中的感应电动
12、势,5.3 三相感应电动机的电压方程和等效电路,37,定子电压方程:取其中一相进行分析。,1、电压方程,转子电压方程:,带下标s的为转子旋转时(或频率为f2)的量不带下标s的为转子静止时(或频率为f1)的量,感应电动机定、转子耦合电路图,2、等效电路,由上图可见,两个电路只有磁的耦合,没有电的联系,且定、转子的相数、匝数、绕组系数不同,两电路频率也不同,因此需要归算,把一个电路归算到另一个电路中去,得出所谓的等效电路。,频率归算:频率归算是指在保持整个电磁系统的电磁性能不变的前提下,用一个具有定子电路频率的等效转子电路去取代实际的转子电路。频率归算的原则:(1)归算前后的电磁效应不变。(2)归
13、算前后的电磁性能不变。(转子磁动势不变:同空间转速、同幅值、空间相位)频率归算的依据:(1)f2=s f1(2)F1与F2相对静止。,频率归算的方法:转子静止时,转子电路具有定子电路的频率,所以我们用一个静止的转子电路去取代实际的转子电路。,E2ssE2X2s sX2,从以上推导可看出,与频率有关的转子参数都具有了定子频率,但此时转子电阻由R2变为R2/s。,可看出:只要用R2/s去代替R2,就可认为转子电路具有了定子电路的频率,且转子电流没有变化,从而保证了归算前后转子电路的电磁关系和电磁性能不变。分析R2/s:电阻(1-s)R2/s 在实际电路中并不存在,实质上他产生的损耗 I22(1-s
14、)R2/s表征了异步电动机的机械功率,我们称(1-s)R2/s为附加电阻。,频率归算后的感应电动机定、转子耦合电路图,(二)绕组归算 对异步电机进行了频率归算后,还不能把定、转子电路联系起来,还需要进行绕组归算。所谓绕组的归算,就是人为的用一个相数、匝数以及绕组因数和定子一样的绕组去代替原来的转子绕组,在归算中必须保证归算前后转子的电磁效应不变。由转子磁势不变 得出归算后转子电流,由电动势与匝数和绕组因数成正比,得出:,由转子铜耗和漏磁场储能不变,得出:,频率和绕组归算后的感应电动机定、转子耦合电路图,T形等效电路和向量图:,归算后的相关定、转子电压方程为:,异步电动机的T形等效电路,等效电路
15、中参数的特点:Zm Z1、Z2 X R,用等效电路分析几种典型的运行情况:1、异步电动机空载时,转子的转速接近同步转速,转差率s0,附加电阻(1-s)R2/s 趋于,相当于转子电路开路,由于回路中电抗Xm、X1 Rm、R1这时电路呈感性,电动机的功率因数很低。(此时定子电流就是励磁电流,仅仅建立了磁场。),2、异步电动机在额定负载下运行时,转差率sN大约5,附加电阻(1-s)R2/s 约为R2的20倍左右,此时转子电路呈电阻性,功率因数较高。这时定子边的功率因数COS可达0.80.85(滞后)。,3、电动机启动时,n=0,s=1,附加电阻(1-s)R2/s=0,相当于转子电路短路,所以启动电流
16、 Ist大。一般情况下Ist=(58)IN。由于转子回路中电抗X2 R2,此时转子电流的有功分量不大,故异步电动机的启动转矩Tst不大。,异步电动机的近似等效电路,近似等效电路(也称“”型等效电路):“T”型等效电路是一个串、并联电路,计算和分析都比较复杂,因此在实际应用中可以简化计算。,相量图:,5.4 感应电动机的功率方程和转矩方程 感应电动机的能量转换过程与直流电动机相似。功率转换过程:感应电动机从电源输入的电功率P1扣除定子绕组的铜损耗pCu1定子铁损耗pFe,就是电磁功率Pe,电磁功率借助气隙磁场由定子传送到转子,扣除转子铜耗pcu2,转子铁耗忽略不计(因f2很小)。得到总机械功率P
17、,再扣除机械损耗p和杂散损耗p即为电机轴输出的功率P2。,杂散损耗p与气隙大小及一些制造工艺等因素有关,很难准确计算。通常对于中、小型电动机额定输出时为输出功率的1%3%;对大型电机为0.5%。,56,功率流程图,感应电动机从电源输入的电功率:消耗于定子绕组的电阻而变成铜耗:消耗于定子铁心变为铁耗:从定子通过气隙传送到转子的电磁功率:,1、电磁功率和转换功率,功率方程为:,其中:,重要公式:P=(1-s)Pe pcu2=sPe Pe=P+pcu2 以上表明,电磁功率Pe中,一部分变为转子铜耗sPe 一部分转换为机械功率(1-s)pe,sPe为转差功率。,2、转矩方程和电磁转矩,转矩方程:电磁转
18、矩:,61,计算题一台三相4极感应电动机,额定功率7.5kW,额定电压为380V,定子绕组为接法。额定频率为50Hz,额定转速为1425 r/min,额定功率因数为 0.86,定子铜耗为500 W,铁耗为230 W,机械损耗为50W,附加损耗忽略不计。求该电动机额定运行时(1)转差率;(2)转子电流频率;(3)转子铜耗;(4)效率;(5)定子线电流。,5.6 感应电动机参数的测定 空载试验 电动机空载运行,当电源电压、频率为额定值时,让电动机运行一段时间,使其机械损耗达到稳定值。用调压器调节电动机定子绕组上的电压,使其从(1.11.2)U1N开始,逐渐降低电压至 0.3U1N,直到电动机的转速
19、发生明显的变化为止。记录电动机的端电压U1、空载电流I10、空载功率P0和转速 n,并画成曲线。,励磁参数与铁耗及机械损耗的确定 电动机空载运行时,s0,I20,即转子电路开路,可得:P10m1I102R1+pFe+p P10-m1I102R1pFe+p 其中R1可实测(伏安法或电桥),铁耗及机械损耗可用曲线求得。励磁参数的确定,X1可由堵转试验确定。,2.短路实验(堵转实验),试验时将电动机转子卡住,一般从U10.4U1N开始,逐渐降低输入电压。记录定子绕组的端电压U1、定子电流I1k和定子输入功率P1k。,根据测得的数据,可以算出短路阻抗、短路电阻和短路电抗。即:,大中型电动机:,100k
20、W以下的小型异步电动机:X20.67Xk(2、4、6极);X20.57Xk(8、10极)。,5.7 感应电动机的转矩-转差率曲线,1、转矩-转差率特性,三相感应电动机在电压、频率均为额定值,定、转子回路不串入任何元件时的机械特性称为固有机械特性。T-s曲线:,固有机械特性曲线:,转速与转矩的关系:(T-n曲线),从曲线可看出,有三个点就能确定特性曲线的形状。只要改变了特性曲线的形状就能改变异步电动机的机械特性。,68,三相异步电动机的机械特性是指在定子电压、频率和参数固定的条件下,电磁转矩T 与转速n 或转差率s 之间的函数关系Tf(n)。用曲线表示时,常以转速n 或转差率s 为纵坐标,以电磁
21、转矩T 为横坐标,简称 T-s曲线。,69,机械特性的参数表达式,电磁转矩T 与转差率s 的关系,电磁转矩T与转差率s(或转速n)之间不是线性关系。当定子相电压U1 和频率f1 一定时,电机参数可视为常数,电磁转矩T 仅和转差率 s 有关。,70,固有机械特性,固有机械特性:电压、频率均为额定值不变,定、转子回路不串任何电路元件时的机械特性(T-s曲线)。,71,固有机械特性,固有机械特性,电动机状态,发电机状态,电制动状态,72,固有机械特性,C点:额定运行点,B点:最大转矩点,A点:堵转点(最初起动点),固有机械特性的关键点,73,额定电磁转矩TN:额定运行时的电磁转矩。,固有机械特性,额
22、定运行点C,额定输出转矩T2N:,(kW),74,堵转转矩Ts:在额定电压和额定频率下堵转时(s1)的电磁转矩。,固有机械特性,堵转点A,堵转转矩倍数kst:堵转转矩Ts与额定转矩TN之比。反映电动机带负载起动的能力。,堵转电流 Is,堵转电流倍数ksi,75,固有机械特性,堵转点A,Ts与电压U1的平方成正比。漏电抗增大,Ts 减小。,76,最大转矩Tm:在额定电压和额定频率下稳态运行时能产生的最大电磁转矩。,固有机械特性,最大转矩点B,过载能力km:最大转矩Tm与额定转矩TN之比。反映电动机的短时过载能力。,77,固有机械特性,最大转矩点B,临界转差率sm:产生最大电磁转矩时的转差率。,令
23、,得:,正、负号分别对应为电动机、发电机状态。,78,固有机械特性,最大转矩点B,忽略定子电阻R1,c1时:,最大转矩Tm与电压U1的平方成正比。Tm近似与定、转子漏电抗之和成反比。Tm与转子电阻R2无关。临界转差率sm与R2成正比,与定、转子漏电抗之和成反比,与电压U1无关。,79,人为机械特性,人为机械特性:在外施电压或频率不是额定值,或定、转子回路串入电路元件时的机械特性。,n1与U1无关;sm与U1无关;电磁转矩T 与U1的平方成正比。,改变定子端电压的人为机械特性,降低定子电压U1,其他量不变时的机械特性。,80,人为机械特性,转子串接电阻的人为机械特性,n1与U1无关;sm与转子回
24、路电阻成正比;Tm与转子回路电阻无关。,三相绕线转子异步电动机转子回路串接对称电阻。,Rs2 Rs1,转子回路串接适当的电阻可以增大堵转转矩。,81,机械特性,稳定运行问题,电动机能稳定运行,电动机不能稳定运行,1电动机2负载,分析:Tm近似与定、转子漏电抗之和成反比。Tm与转子电阻R2无关。最大转矩Tm与电压U1的平方成正比。临界转差率sm与R2成正比,与定、转子漏电抗之和成反比,与电压U1无关。,简易记法:,异步电动机的工作特性是指,时电动机的转速n、定子电流I1、功率因数、电磁转矩T、效率等与输出功率P2的关系。可以通过直接给异步电动机带负载测得,也可以利用等效电路计算而得。,一、转速特
25、性:三相异步电动机空载时,转子的转速 n 接近于同步转速ns。随着负载的增加,转速 n 要略微降低,这时转子电动势E2S增大,转子电流I2也增大,以产生大的电磁转矩来平衡负载转矩。因此,随着P2 的增加,转子转速n下降,转差率s增大。二、定子电流特性:空载时,转子电流基本上为零,此时的定子电流就是励磁电流 I0,随着负载的增加,转速降低,转子电流增大,定子电流也增大。,5.8 感应电动机的工作特性,三、功率因数特性:空载时定子侧的功率因数很低,不超过0.2,额定负载时,定子电流中的有功电流增加,使功率因数提高,但是如果进一步增大负载,由于转差率的增大,使功率因数角增大,则功率因数减小。,四、电
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