变压器与电动机.PPT
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1、第3章 变压器与电动机,3.1变压器3.2三相异步电动机3.3直流电动机3.4步进电动机3.5 三相异步电动机的控制,学习目标及考核标准,1.理解磁场的基本物理量的意义,了解磁性材料的基本知识及磁路的基本定律,会分析计算交流铁心线圈电路;,2.了解变压器的基本结构、工作原理、运行特性和绕组的同极性端,理解变压器额定值的意义;,3.掌握变压器电压、电流和阻抗变换作用;,5.了解直流电动机的基本构造和工作原理。6.了解步进电动机的基本工作原理。7.了解三相异步电动机的基本控制方法,4.了解三相交流异步电动机的基本构造和转动原理。,3.1 变压器,变压器是一种常见的电气设备,在电力系统和电子线路中应
2、用广泛。,变压器的分类,按用途分,电力变压器(输配电用),仪用变压器,整流变压器,3.1.1 变压器的基本结构,变压器的电路,变压器的磁路,主要功能,铁心,二次绕组,符号,电力系统的输配电方式,电力工业中常采用高压输电低压配电,实现节能并保证用电安全。具体如下:,变压器的工作原理,一次、二次绕组互不相连,能量的传递靠磁耦合。,用结构原理图表示的变压器电路,用图形符号表示的变压器电路,二次绕组中,其中R、X和Z为电阻、漏电抗和漏阻抗。,提出漏阻抗后图变为:,1.变压作用,电压比 k(变比或匝比),一、二次绕组的电动势之比,忽略Z1和Z2,且当变压器空载运行时(I20),U2E2,U1E1,此时,
3、k1时,变压器降压;k1时变压器升压。,结论:改变匝数比,就能改变输出电压。,10000/230V表示高压绕组为一次绕组,接10000交流电源,低压绕组接230V,230V为空载电压。,2.变流作用,有载时,铁心中主磁通是由一次、二次绕组磁通势共同产生的合成磁通。,有载运行,不论变压器空载还是有载,一次绕组上的阻抗压降均可忽略,故有,由上式,若U1、f 不变,则 m 基本不变,近于常数。,可见,铁心中主磁通的最大值m在变压器空载和有载时近似保持不变。即有,空载:,有载:,磁势平衡式:,空载磁势,有载磁势,或,或,结论:一次、二次侧电流与匝数成反比。,3.变阻抗作用,+,+,N1,N2,由图可知
4、:,结论:变压器一次侧的等效阻抗模,为二次侧所带负载的阻抗模的k 2 倍。,(1)变压器的匝数比应为:,解:,例3-1 如图,交流信号源的电动势 U=120V,内阻 R 0=800,负载为扬声器,其等效电阻为RL=8。要求:(1)若要负载上获得最大功率,用变压器进行阻抗变换,求变压器的匝数比和信号源输出的功率;(2)当将负载直接与信号源联接时,信号源输出多大功率?,信号源的输出功率:,电子线路中,常利用阻抗匹配实现最大输出功率。,结论:接入变压器以后,输出功率大大提高。,原因:满足了最大功率输出的条件:,(2)将负载直接接到信号源上时,输出功率为:,使用时,改变滑动端的位置,便可得到不同的输出
5、电压。实验室中用的调压器就是根据此原理制作的。注意:一次、二次侧千万不能对调使用,以防变压器损坏。因为N变小时,磁通增大,电流会迅速增加。,常用变压器,1.自耦变压器,二次侧不能短路,以防产生过流;2.铁心、低压绕组的 一端接地,以防在 绝缘损坏时,在二次侧出现高压。,使用注意事项:,被测电压=电压表读数 N1/N2,2.电压互感器,实现用低量程的电压表测量高电压,被测电流=电流表读数 N2/N1,二次侧不能开路,以防产生高电压;2.铁心、低压绕组的 一端接地,以防在 绝缘损坏时,在二次侧出现过压。,使用注意事项:,3.电流互感器,实现用低量程的电流表测量大电流,4.变压器的外特性,(1)概念
6、,在一次绕组电压U1和负载功率因数2=cos2保持不变的情况下,二次绕组电压U2与电流I2之间的关系U2f(I2)称为变压器的外特性。,(2)变压器的外特性曲线,U2N:一次侧加额定电压、二次侧开路时,二次次侧的输出电压。,5.电压调整率(电压变化率),在一次绕组电压为额定值,负载功率因数不变的情况下,变压器从空载到满载(电流等于额定电流),二次绕组电压变化的数值(U2NU2)与空载电压(额定电压)U2N的比值,叫电压变化率。用U%表示。,一般供电系统希望要硬特性(随I2的变化,U2 变化不大),电力变压器的U%一般为23%。,6.变压器的功率损耗与效率,(1)视在功率,一次绕组:S1 U1
7、I1,二次绕组:S2 U2 I2,铭牌上给出的变压器的容量是二次绕组的额定视在功率。通常一次绕组和二次绕组的视在功率相同。,SN U2N I2N U1N I1N,(2)有功功率,电源输入变压器的有功功率P1 U1 I1 cos1,变压器向负载输出有功功率P2 U2 I2 cos2,变压器的损耗P P1 P2 PCu+PFe,而PCu R1 I12 R2 I22,PFe Ph Pe,随负载变化(电流变化)而变化,也称可变损耗。,当U1和 f 不变时,主磁通基本不变,PFe亦基本不变,又称不变损耗。,(3)变压器的效率,小型电力变压器效率可达80%90%,大型电力变压器效率可达98%99%。,电动
8、机的分类:,电机:实现能量转换和信号转换的电磁装置。,控制电机:用作信号转换的电机。动力电机:用作能量转换的电机。,电动机,交流电动机,直流电动机,同步电动机异步电动机,他励、并励电动机串励、复励电动机,发电机:把机械能转换成电能电动机:把电能转换成机械能,电机,动力电机,异步电动机结构简单、价格便宜、运行可靠、维护方便,应用十分广泛。,1.定子,3.2 三相异步电动机,铁心:由内周有槽的硅钢片叠成。,机座:铸钢或铸铁,3.2.1 三相异步电动机的结构,电动机由固定不动的定子和可以转动的转子两部分组成。,端盖:固定于机座,2.转子:由转子铁心、转子绕组和转轴等组成。,鼠笼转子,铁心:由外周有槽
9、的硅钢片叠成。,(1)鼠笼式转子,铁芯槽内放铜条,端 部用短路环形成一体。或铸铝形成转子绕组。,按转子绕组构造不同分为鼠笼式和绕线式两种。,(2)绕线式转子,同定子绕组一样,也分为三相,并且接成星形。,转子作用:在旋转磁场作用下产生感应电动势或电流,鼠笼式电动机与绕线式电动机的的比较:,鼠笼式:结构简单、价格低廉、工作可靠;不能人为改变电动机的机械特性。,绕线式:结构复杂、价格较贵、维护工作量大;转子外加电阻可人为改变电动机的机械特性。,三相异步电动机的工作原理,三相异步电动机定子三相绕组联结成星形或三角形,接至三相电源,三相电流通过三相绕组将会产生在空间旋转的磁场,在其作用下,转子上产生电磁
10、转矩,使转子转动。,(一)旋转磁场,1.旋转磁场的产生,定子三相绕组通入三相交流电(星形联接),规定,()电流出,()电流入,三相电流合成磁 场 的分布情况:,合成磁场方向向下,合成磁场旋转60,合成磁场旋转90,o,分析可知:三相电流产生的合成磁场是一旋转的磁场 即:一个电流周期,旋转磁场在空间转过360,取决于三相电流的相序,2.旋转磁场的旋转方向,结论:任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。,任意调换两根电源进线(电路如图),3.旋转磁场的极对数P,当三相定子绕组按图示排列时,产生一对磁极的旋转磁场,即:,若定子每相绕组由两个线圈串联,绕组的始端之间互差60,将形成两对磁极的旋转磁场。,
11、U1,U2,V1,V2,W1,极对数,旋转磁场的磁极对数与三相绕组的排列有关,4.旋转磁场的转速,工频:,旋转磁场的转速取决于磁场的极对数,p=1时,旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系,旋转磁场转速n0与极对数 p 的关系,3.2.3 电动机的转动原理,U1,U2,V2,W1,V1,W2,定子三相绕组通入三相交流电,感应电动势 E20,电磁力F,3.2.4 转差率,旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与旋转磁场的同步转速之比称为转差率。,由前面分析可知,电动机转子转动方向与磁场旋转的方向一致,但转子转速 n 不可能达到与旋转磁场的转速相等,即,如果:,因此,转子转速与旋转磁场转速间必须要有
12、差别。,异步电动机运行中:,转子转速亦可由转差率求得,转差率s,例3-3一台三相异步电动机,其额定转速 n=975 r/min,电源频率 f1=50 Hz。试求电动机的极对数和额定负载下的转差率。,解:,根据异步电动机转子转速与旋转磁场同步转速的关系可知:n0=1000 r/min,即,p=3,额定转差率为,3.3 直流电动机,直流电动机虽然比三相交流异步电动机结构复杂,维修也不便,但由于它的调速性能较好和起动转矩较大,因此,对调速要求较高的生产机械或者需要较大起动转矩的生产机械往往采用直流电动机驱动。,直流电机的优点:,(1)调速性能好,调速范围广,易于平滑调节。(2)起动、制动转矩大,易于
13、快速起动、停车。(3)易于控制。,应用:,1)轧钢机、电气机车、中大型龙门刨床、矿山竖井 提升机以及起重设备等调速范围大的大型设备。2)用蓄电池做电源的地方,如汽车、拖拉机等,3.3.1 直流电动机的结构,极掌,极心,励磁绕组,机座,转子,直流电动机的磁极和磁路,直流电机由定子(磁极)、转子(电枢)和机座等部分构成。,2.转子(电枢)由铁心、绕组(线圈)、换向器组成。,1.磁极,励磁:磁极上的线圈通以直流电产生磁通,称 为励磁。,用来在电机中产生磁场。,(1)他励电动机,3.直流电机的分类,直流电机按照励磁方式可分为他励电动机、并励电动机、串励电动机和复励电动机。,励磁绕组和电枢绕组分别由两个
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