电工技术基础电动机.ppt
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1、,主讲教师:侯涛,电工技术基础,三相异步电动机的转动原理三相异步电动机使用方法三相异步电动机的运行和控制方法三相异步电动机的机械特性单相异步电动机的转动原理直流电动机的转动原理步进电动机的转动原理,学习要点,第7章 电动机,第7章 电动机,7.1 三相异步电动机的结构及转动原理7.2 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性7.3 三相异步电动机的运行与控制7.4 三相异步电动机的选择与使用7.5 单相异步电动机7.6 直流电动机7.7 步进电动机,1、发电机:把机械能转换为电能的电机称为发电机。电动机:把电能转换为机械能的电机称为电动机。2、电动机的分类:直流电动机:他励、并励、串励、复励交流电动
2、机:同步电动机和异步电动机3、本章主要介绍三相异步电动机的结构、转动原理。机械特性、运行控制方法及使用方法,7.1 三相异步电动机的结构及转动原理,7.1.1 三相异步电动机的结构,三相异步电动机由定子和转子构成。定子和转子都有铁心和绕组。定子的三相绕组为AX、BY、CZ。转子分为鼠笼式和绕线式两种结构。鼠笼式转子绕组有铜条和铸铝两种形式。绕线式转子绕组的形式与定子绕组基本相同,3个绕组的末端连接在一起构成星形连接,3个始端连接在3个铜集电环上,起动变阻器和调速变阻器通过电刷与集电环和转子绕组相连接。,7.1.2 旋转磁场的产生,把三相定子绕组接成星形接到对称三相电源,定子绕组中便有对称三相电
3、流流过。,结论:(1)在对称的三相绕组中通入三相电流,可以产生在空间旋转的合成磁场。(2)磁场旋转方向与电流相序一致。电流相序为A-B-C时磁场顺时针方向旋转;电流相序为A-C-B时磁场逆时针方向旋转。(见书),(3)同步转速:旋转磁场的转速称为同步转速,用,表示,电流变化一周,合成磁场旋转一周。若三相交流电的频率为,则合成磁场的同步转速为,此外,同步转速,工程上,转速的单位习惯采用,这时同步转速为,的大小还与旋转磁场的磁极对数有关,上面,讨论的旋转磁场只有两个磁极,即只有一对N,S极,称为一对磁极,用P=1表示。如果电动机的旋转磁场不只一对磁极,则为多对磁极,如4极旋转磁场有两对N,S极,称
4、为2对磁极,用P=2表示。旋转磁场磁极对数增加时,同步转速将按比例减小,可以证明,7.1.3 三相异步电动机的转动原理,静止的转子与旋转磁场之间有相对运动,在转子导体中产生感应电动势,并在形成闭合回路的转子导体中产生感应电流,其方向用右手定则判定。转子电流在旋转磁场中受到磁场力F的作用,F的方向用左手定则判定。电磁力在转轴上形成电磁转矩。电磁转矩的方向与旋转磁场的方向一致。,电动机在正常运转时,其转速n总是稍低于同步转速no,因而称为异步电动机。如果n=no,转子导体与旋转磁场之间就没有相对运动,转子导体不切割磁力线,就不会产生感应电流,电磁转矩为零,转子因失去动力而减速。待nno时,转子导体
5、与旋转磁场之间又存在相对运动,产生电磁转矩。,又因为产生电磁转矩的电流是电磁感应所产生的,所以也称为感应电动机。异步电动机同步转速和转子转速的差值与同步转速之比称为转差率,用s表示,即:,转差率表示了转子转速,与旋转磁场同步转速,之间相差的程度,是分析异步电动机的一个重要差数,异步电动机在额定负载下运行时的转差率约为1%9%。,转子转速n越接近同步转速,转差率S越小。当n=0(起动初始,瞬间)时,转差率S=1:当理想空载时,即转子转速与旋转磁场转速相等 时,转差率 所以,转差率 的值在01范围内即0s1。,作业:229 74 75 76,7.2 三相异步电动机的电磁转矩和机械特性,7.2.1
6、三相异步电动机的电路分析,1定子电路分析,忽略R1和X1上的压降,则:,2转子电路分析,转子感应电动势频率,起动时转子电动势,转子漏抗,7.2.2 三相异步电动机的电磁转矩,7.2.3 三相异步电动机的机械特性,1起动转矩,电动机刚起动(n=0,s=1)时的转矩称为起动转矩。,为了保证电动机能够起动,电动机的起动转矩必须大于静子时的负载转矩。因此,起动转矩也表示电动机的起动能力。在电动机的技术数据中,用起动转矩,与额定转矩,的比值用,表示来衡量起动转矩的大小。即,2、额定转矩,电动机匀速运行时,电磁转矩必须与阻转矩相平衡,即,阻转矩主要是机械负载转矩,,此外还包括空载损耗转矩,阻所产生的阻转矩
7、),所以:,(主要是机械摩擦和风,由于,很小,可忽略不计,这样,电磁转矩T与,电动机轴上输出的机械负载转矩,近似相等,即,式中,为电动机轴上输出的机械功率,单位是W,是转子角速度,单位是,在实际中,功率的单位常用KW,转速的单位常用,所以,其中P为KW,n为,电动机在额定负载下工作时的电磁转矩称为额定转矩,忽略空载损耗转矩,则额定转矩等于机械负载转矩。,式中PN是电动机的额定功率,单位为kW;nN是电动机的额定转速,单位是r/min。,3最大转矩,可见,三相异步电动机的最大转矩与,成正比,而与转子,电阻,无关。,最大转矩,额定转矩,例题:P202 例72,7.3 三相异步电动机的运行与控制,7
8、.3.1 三相异步电动机的起动,电动机起动时由于旋转磁场对静止的转子相对运动速度很大,转子导体切割磁力线的速度也很快,转子绕组中产生的感应电流都很大,和变压器的原理一样,定子电流必须相应增大。由于起动后转子的速度不断增加,所以电流将迅速下降。另外,在起动瞬间,由于转差率S=1,所以转子,电路的功率因素较低,以至起动转矩较小,电动机可能会因起动转矩太小而需要较长的起动时间,甚至不能带动负载起动,故应设法提高起动转矩。,三相异步电动机起动时的主要特点是起动电流较大,为了减少起动电流,有时也为了提高起动转矩,必须根据具体情况选择不同的起动方法。,1直接起动,直接起动是利用闸刀开关或接触器将电动机直接
9、接到额定电压上的起动方式,又叫全压起动。优点:起动简单。缺点:起动电流较大,将使线路电压下降,影响负载正常工作。适用范围:电动机容量在10kW以下,并且小于供电变压器容量的20。,2降压起动,Y-换接起动:在起动时将定子绕组连接成星形,通电后电动机运转,当转速升高到接近额定转速时再换接成三角形。适用范围:正常运行时定子绕组是三角形连接,且每相绕组都有两个引出端子的电动机。优点:起动电流为全压起动时的13。缺点:起动转矩均为全压起动时的13。只适用于空载或轻载,自耦降压起动:利用三相自耦变压器将电动机在起动过程中的端电压降低,以达到减小起动电流的目的。自耦变压器备有40、60、80等多种抽头,使
10、用时要根据电动机起动转矩的要求具体选择。,绕线式异步电动机转子绕组串入附加电阻后,既可以降低起动电流,又可以增大起动转矩。,列题:P204 7-3,作业:P230 7-18 7-19,7.3.2 三相异步电动机的调速,三相异步电动机的转速:,1变极调速,通过改变电动机的定子绕组所形成的磁极对数p来调速。因磁极对数只能是按1、2、3、的规律变化,所以用这种方法调速,电动机的转速不能连续、平滑地进行调节。,2变频调速,通过变频器把频率为50Hz工频的三相交流电源变换成为频率和电压均可调节的三相交流电源,然后供给三相异步电动机,从而使电动机的速度得到调节。变频调速属于无级调速。,3变转差率调速,通过
11、改变转子绕组中串接调速电阻的大小来调整转差率实现平滑调速的,又称为变阻调速。调速电阻的接法与起动电阻相同。这种方法只适用于绕线式异步电动机。,7.3.3 三相异步电动机的反转,因为三相异步电动机的转动方向是由旋转磁场的方向决定的,而旋转磁场的转向取决于定子绕组中通入三相电流的相序。因此,要改变三相异步电动机的转动方向非常容易,只要将电动机三相供电电源中的任意两相对调,这时接到电动机定子绕组的电流相序被改变,旋转磁场的方向也被改变,电动机就实现了反转。,7.3.4 三相异步电动机的制动,1能耗制动,电动机定子绕组切断三相电源后迅速接通直流电源。感应电流与直流电产生的固定磁场相互作用,产生的电磁转
12、矩方向与电动机转子转动方向相反,起到制动作用。特点:是制动准确、平稳,但需要额外的直流电源。,2反接制动,电动机停车时将三相电源中的任意两相对调,使电动机产生的旋转磁场改变方向,电磁转矩方向也随之改变,成为制动转矩。注意:当电动机转速接近为零时,要及时断开电源防止电动机反转。特点:简单,制动效果好,但由于反接时旋转磁场与转子间的相对运动加快,因而电流较大。对于功率较大的电动机制动时必须在定子电路(鼠笼式)或转子电路(绕线式)中接入电阻,用以限制电流。,3发电反馈制动,当电动机转子轴受外力作用,使转子的转速超过旋转磁场的转速时,如起重机吊着重物下降,电磁转矩的作用就不再是驱动转矩了,此时,电磁转
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