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三相异步电机的起动方式及调速.doc

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文档介绍

文档介绍:三相异步电机的起动方式及调速

三相异步电机的起动方式及调速

定 子
三相异步电机的定子由机座和装在机座中的定子铁心及定子绕组组但是降压起动的结果,会使起动转矩下降较多,所有降压起动只适用于在空载或轻负载情况下起动电机。下面介绍几种常见的降压起动方法。

在定子电路中串接电阻起动线路,如图3所示。起动时,先合上电源开关Q1,将Q2打到“起动”位置,电机即串入电阻R起动。待转速接近稳定值时,将Q2打到“运行”位置,R被切除,电机恢复正常工作情况。由于起动时,起动电流在R上产生一定电压降,使得加在定子绕组端的电压降低,因此限制了起动电流。调节电阻R的大小可以将起动电流限制在允许范围内。

图3
采用定子串电阻降压起动时,虽然降低起动电流,但也使起动转矩大大减小。

B. 星--三角降压起动
对于正常运行时定子绕组规定是三角形联结的三相异步电动机,
启动时可采用星形联结,使电机每相所承受的电压降低,因而降低起动电流,待起动完毕,再接成三角形,这种方式为星--三角形降压起动。接线原理线路如下 图4

图4
注意:采用星--三角形降压起动,电网供给的电流下降为三角形联结直接起动时的1/3.
星--三角形起动转矩降低的倍数与电流降低的倍数相同,一般适用于500V以下,且正常运行时定子绕组为三角形联结低压电机。常见的额定电压为380/220V的电机其表达为当电源线电压为380V时用星形联结,线电压为220V时用三角形联结。所以,当电源线电压为380V时,这类电机就不能用此方法。
C. 自耦变压器降压起动

此起动方式是利用自耦变压器将电压降低后再加到电动机定子绕组上,待转速接近稳定时再将电机接入电网。原理图如下 图5

起动时,将开关打到“起动”位置,自耦变一次侧接入电网,二次侧接电动机定子绕组,实现降压起动。当转速接近额定值时,将开关打到“运行”位置,则切除自耦变压器,电机接入电网全压运行。
自耦变压器的二次侧备有不同的电压抽头,例如QJ型有三个,每个其输出电压也不同。在电机容量较大或正常运行为星形时,并带一定负载起动的,可采用自耦降压起动,可根据负载。选择合适饿抽头,获得所需起动电压和起动转矩。我公司动力站中就有用自耦变压器起动的电机。
三、异步电机的调速
在生产中,为获得最高的生产率和保证产品加工质量,常要求生产机械能在不同的转速下工作。这就需要调速。如果采用电气调速,
就可以大大简化机械变速机构。
由异步电动机的转速表达式


可知:要调节异步电机的转速,可采用改变电源频率f1极对数p以及转速差s等三种基本方法来实现。
改变电源频率f1
由上式可见,当改变电源频率时,异步电动机的转速可以平滑的调节。就可以实现异步电机的无级调速。由于电网的频率时50Hz,因此改变频率f1需要专门的变频设备。
变频调速:有两种调速方式:1恒转矩调速f<f0 2恒功率调速f>f0
变极调速
当定子绕组的组成和接法不同时,可改变旋转磁场的极对数。当电源频率恒定,电动机的同步转速N1与极对数成反比,所以改变电动机定子绕组的极对数,可以调节转速。
变极调速一般都是笼型转子。笼型转子的极对数能自动的随着定子极对数的改变而改变,使定子、转子磁场的极对数总是相等。
改变转差率调速
改变转差率调速的方法有:改变电源电压,改变转子回路电阻,电磁转差离合器等。
1)改变电压U1调速,这种方法当转子电阻较小时,能调节速度的范围不大;当转子电阻大时,可以有较大调节范围,但又增大损耗。所以这里不详细说明。
2)改变转子电阻调速,在一定的负载转矩下。电阻越大,转速越低。这种方法调整范围有限,主要应用于小型电动机调速。
3)电磁转差离合器调速,电动机和生产机械一般是用机械联轴器硬轴联接起来的。电磁转差离合器就是一种利用电磁方法来实现调速的联轴器。电磁离合器是由电枢和感应子(励磁线圈与磁场)两基本部分所组成,这两个部分没有机械上的联接,都能自由的围绕同一轴心转动,彼此间的圆周气隙为
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一般情况下电枢与电动机硬轴联接,由电机带动旋转,称为主动部分,其转