异步电动机机械特性起动.ppt
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1、第十章 三相异步电动机的机械特性及各种运行状态,本次课程内容和教学要求,内容:三相异步电动机固有和人为机械特性。要求:掌握机械特性各种表达式和适用场合。,第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式,三相异步电动机的机械特性是指在电动机定子电压、频率以及绕组参数一定的条件下,电动机电磁转矩与转速或电磁转矩与转差率的关系,即n=(T)或T=(s)。机械特性可用函数表示,也可用曲线表示,用函数表示时,有三种表达式:物理表达式、参数表达式和实用表达式。,一、机械特性物理表达式,电磁转矩为:,物理表达式反映了不同转速时电磁转矩T与主磁通m以及转子电流有功分量I2cos2 之间的关系,此表达式一般用来定性
2、分析在不同运行状态下转矩的大小和性质。,说明:,为异步机的转矩系数;为转子电流折算值;为转子功率因数。,二、参数表达式,由物理表达式、功率关系、简化等值电路可推出参数表达式:,参数表达式说明,异步电动机的电磁转矩T与定子每相电压U平方成正比,若电源电压波动大,会对转矩造成很大影响。,在电压、频率及绕组参数一定的条件下,电磁转矩T与转速n之间的关系可用曲线表示。机械特性曲线:,最大转矩Tm,最大转矩:两式中“+”为电动状态(特性在第象限);“-”为制动状态(特性在第象限)。,最大转矩对应的临界转差率为:,最大转矩近似表达式:,通常情况下,可忽略R1,则有:最大转矩与额定转矩的比值称为过载倍数,其
3、值大小反映电动机过载能力,用KT表示,即:一般异步电动机过载倍数KT=1.83.0,特殊三相异步电动机KT可达3.5。,起动转矩Tst,起动瞬间n=0或s=1时,电动机相当于堵转,这一时刻的电磁转矩称为起动转矩或堵转转矩,用Tst表示,则有:起动转矩与额定转矩的比值称为起动转矩倍数或堵转转矩倍数,用Kst表示,则有:一般普通异步电动机起动转矩倍数为0.81.2TN,可看出只有Kst1的笼型异步电动机才能带额定负载启动。,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。,
4、简易记法:,三、实用表达式 由于在产品手册中查不到电动机内部参数,因此可用实用表达式求的电动机特性。,过载能力倍数:,Tmax及sm可由产品手册查的。由于s/sm sm/s,工程上经常简化为 使用。,第二节 三相异步电动机的固有机械特性 和人为机械特性一、固有机械特性,异步电动机的固有机械特性是指U1=U1N,1=1N,定子三相绕组按规定方式连接,定子和转子电路中不外接任何元件时测得的机械特性n=(T)或T=(s)曲线。对于同一台异步电动机有正转(曲线1)和反转(曲线2)两条固有机械特性。,特性上的各特殊点:,(1)同步转速点A:在该点:n=ns,s=0,T=0,E2s=0,I2=0,I1=I
5、0,电动机处于空载状态。(2)额定运行点B:在该点处:n=nN,T=TN,I1=I1N,I2=I2N,P2=PN,电动机处于额定运行状态。,(3)临界点C:在该点处:s=sm,T=Tm,对应的电磁转矩是电动机所能提供的最大转矩。(4)起动点D:在该点处:n=0,s=1,T=Tst,I=Ist。,二、人为机械特性,异步电动机的人为机械特性是指人为改变电动机的电气参数而得到的机械特性。由参数表达式可知,改变定子电压U、定子频率f1、极对数p、定子回路电阻R1和电抗X1、转子回路电阻R2和电抗X2,都可得到不同的人为机械特性。1.降低定子电压U 在参数表达式中,保持其它参数不变,只改变定子电压U的大
6、小,可得改变定子电压的人为机械特性。,降电压人为机械特性曲线:,可看出TmU12;TstU12;而ns和sm与电压无关。,分析:定子电压U下降后,电动机的起动转矩和最大转矩都明显降低,电动机转速 n下降,转差率s增大,转子阻抗角 增大,则转子功率因数下降。,2.转子电路串联对称电阻,由公式可知:smR2;一开始TstR2;而ns和 Tm与R2无关。,分析:,当转子电阻R2增大时,同步转速ns和临界转矩Tm不变,但临界转差率sm变大,起动转矩Tst随转子电阻R2增大而增大,直至Tst=Tm。当转子电阻R2再增大时,起动转矩Tst反而减小。转子串入对称三相电阻的方法应用于绕线式异步电动机的起动和调
7、速。,3.定子电路串联对称电抗,如果定子回路串入对称的电抗,同步转速ns仍不变,但最大转矩Tm、临界转差率sm、起动转矩Tst也都变小。这种方法可实际应用于鼠笼式异步电动机的起动,以限制起动电流。,4.定子回路串联对称电阻,当定子电阻Rf增大时,同步转速ns不变,但临界转矩Tm、临界转差率sm、起动转矩Tst都变小。,转子电路接入并联阻抗,第三节 三相异步电动机的各种运行状态,一、电动运行状态 T与n方向一致,nns,0s1,T为拖动转矩,特性在第、象限。二、制动运行状态 制动分为反接制动,能耗制动,回馈制动(再生发电制动)。,1、回馈制动状态(再生发电制动)制动原理:电动机拖动位能性负载,当
8、电动机产生的电磁转矩T与负载转矩 TZ同方向时,使转速n,即n nS,电动机工作在发电状态,向电网返回能量。工作特点:由电网向电机输入无功功率,建立磁场,电动机向电网输送有功功率。适用于位能性负载下放重物。,2、反接制动状态 反接制动分为转子反转的反接制动和定子两相反接的反接制动。1)转速反向的反接制动 异步电动机带位能性负载时,如果在转子绕组中串入足够大的电阻Rf,sm1,TstTz,转子将反转,进入反接制动状态。,2、定子两相反接的反接制动 定子两相反接的反接制动又称电源反接制动。(1)方法:将定子绕组其中二相出线端对调,同时在转子绕组内串入对称电阻R。(2)原理:相序调换后,旋转磁场反向
9、,则与转子转向相反,故产生制动转矩。,分析:反接瞬间:ns-ns,n由于惯性来不及变化。这时s较大sE2较大I2很大。为限制转子电流,要在转子回路中串联制动电阻(R)。如果进行反接制动停车,则必须在转速降到n 0时切断电源,否则电动机将会反向起动。三相异步电动机反接制动停车比能耗制动停车速度快,但能量损失较大。一些频繁正、反转的生产机械,为了迅速改变转向,提高生产率,经常采用反接制动停车接着反向起动的方法。,3、能耗制动状态,(1)方法:将正在运行的三相异步电动机定子绕组断开三相交流电源,同时在定子两相绕组内通入直流电流。电动运行状态时,K1闭合,能耗制动时断开K1,K2闭合。,(2)制动原理
10、:当定子绕组通入直流电时,定子产生恒定磁场。转子由于惯性仍然旋转。转子导体切割磁场产生的感应电流的方向与电动状态时相反,使电动机产生的电磁转矩与电动状态时相反,故为制动状态。当转速n=0时,T=0,从而能准确停车。,(4)特点:机械特性过原点,即n=0时T=0。能迅速、准确停车。,(3)能耗制动时的机械特性:,第十一章 三相异步电动机的起动及起动设备的计算,内容:三相异步电动机的起动。要求:熟悉起动的基本要求,掌握绕线式和鼠笼电动机起动方式。,第一节 三相异步电动机的起动方法一、鼠笼异步电动机的起动方法,起动要求:(1)能产生足够大的起动转矩Tst,使电动机顺利地转动起来。(2)起动电流Ist
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