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目 录
三个双向晶闸管分别串接在三相电路中,主电路接法有多种方案,用相位控制改变输出电压。调在异步电动机调速方法中,变压调速是异步电机调速方法中比较简便的一种。
由电力拖动原理可知,当异步电机等效电路的参数不变时,在相同的转速下,电磁转矩与定子电压的平方成正比,因此,改变定子外加电压就可以改变机械特性的函数关系,从而改变电机在一定负载转矩下的转速。
。由图可以看出,随着定子电压的降低,机械特性变软,而且最大转矩也减小很多,这样就降低了电机的过载能力。若负载稍有波动,电机就可能停转。因此对于恒转矩负载,其调速范围很小。若用于通风机类负载,可以得到较大的调速范围。
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电机调压调速机械特性
但在低速时磁通量较小,会使转子电流较大,电机发热问题就会变得严重。为了克服上述调压调速中存在的问题,通常采用以下方法。
(1)采用转子电阻较大的高转差率笼型电动机、实心转子电动机或双层转子电动机,以获得较宽的调速范围。
(2)对于笼型的电动机可采用速度负反馈闭环调压调速系统。。这时的机械特性硬度较大,可以得到平滑调速和较大调速范围。
了解并熟悉三相异步电动机调压调速系统的组成及原理;
主回路设计;整流滤波电路设计计算;逆变桥主电路设计计算;
控制回路的设计;
元器件的选型和参数计算;
系统应用与调试说明;
按照要求完成课程设计报告。
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2三相异步电动机调压调速系统的组成
三相异步电动机转速单闭环调压调速是一种典型的转差功率消耗型调速系统。。
交流电机转速单闭环变压调速电路
交流调压调速是一种比较简便的调速方法。常见的异步电动机调压调速系统由以下六大基本部分组成:转速调节器(ASR)、触发装置(GT)、晶闸管交流调压器(TVC)、测速发电机(TG)、三相异步电动机(M)。
这里主要介绍三相异步电动机(M)的结构,和测速发电机(TG)、晶闸管交流调压器(TVC)的具体结构以及工作原理。
(1)三相异步电动机(M)
三相异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流电动机。 异步电动机按照转子结构分为两种形式:有鼠笼式、绕线式异步电动机。 作电动机运行的异步电机。因其转子绕组电流是感应产生的,又称感应电动机。异步电动机是各类电动机中应用最广、需要量最大的一种
三相绕组接通三相电源产生的磁场在空间旋转,称为旋转磁场。转速的大小由电动机极数和电源频率而定。旋转磁场的转速称为同步转速。它与电网的频率及电机的磁极对数P的关系为:
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转子在磁场中相对定子有相对运动,切割磁场形成感应电动势。转子铜条有电流,在磁场中受到力的作用,转子就会旋转起来。
综上所述可知,三相异步电动机转动的基本工作原理。
(1)三相对称绕组中通入三相对称电流产生圆形旋转磁场。
(2) 转子导体切割旋转磁场感应电动势和电流。
(3) 转子载流导体在磁场中受到电磁力的作用,从而形成电磁转距,驱使电动机转子转动。
异步电机的旋转方向始终与旋转磁场的旋转方向一致,而旋转磁场的方向又取决于异步电动机的三相电流相序。因此,三相异步电动机的转向与电流的相序一致。要改变转向,只要改变电流的相序即可,即任意对调电动机的两根电源线,便可以实现电动机的反转。
异步电动机的转速恒小于旋转磁场的转速,只有这样,转子绕组才能产生电磁转矩,使电动机旋转。如果,转子绕组与定子磁场之间无相对运动,则转子绕组中无感应电动势和感应电流产生,可见是异步电动机工作的必要条件。