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《电工电子技术》课程教学资源(PPT课件讲稿)第6章 异步电动机 6.3 三相异步电动机的起动、调速与制动

资源类别:文库,文档格式:PPT,文档页数:14,文件大小:258KB,团购合买
6.3.1 三相异步电动机的起动 6.3.2 三相异步电动机的调速 6.3.3 三相异步电动机的制动
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由出备我 第6章异步电动机 6.3三相异步电动机的 起动、调速与制动 63.1三相异步电动机的起动 632三相异步电动机的调速 633三相异步电动机的制动 回國

6.3 三相异步电动机的 起动、调速与制动 6.3.1 三相异步电动机的起动 6.3.2 三相异步电动机的调速 6.3.3 三相异步电动机的制动

由出备我 第6章异步电动机 63三相异步电动机的起动 起动过程:电动机接通电源后,转速由零增至稳 定运行状态的过程。 起动转矩大 对电动机起动的要求:起动电流小 起动时间短 起动过程的特点: 1.起动电流是额定电流的6~7倍。 2.转子绕组的功率因 CLo.tl 数低,起动转矩不大。 0-2 Cos y2 直接起动 笼型电动机常用起动方法: 降压起动 回國

6.3.1 三相异步电动机的起动 对电动机起动的要求: 起动过程:电动机接通电源后,转速由零增至稳 定运行状态的过程。 起动转矩大 起动电流小 起动时间短 起动过程的特点: 2. 转子绕组的功率因 数低,起动转矩不大。 (Tem = CT 0I2  cos 2) 笼型电动机常用起动方法: 直接起动 降压起动 1. 起动电流是额定电流的6 ~ 7倍

第6章异步电动机 直接起动(全压起动) 优点:控制电路简单,投资少,起Q 动时间短。 缺点:起动电流大。 因为起动电流大,引起的线 3 路压降就大,可能影响到其他设备直接起动线路 的正常工作,所以大容量电动机不 允许直接起动。 允许直接起 电源容量(kVA) 动的条件: K≤-3+ 电动机容量(kW) K:电动机起动电流倍数 回國

一、直接起动(全压起动) M 3 ~ Q 直接起动线路 缺点:起动电流大。 控制电路简单,投资少,起 动时间短。 优点: 允许直接起 动的条件: 因为起动电流大,引起的线 路压降就大,可能影响到其他设备 的正常工作,所以大容量电动机不 允许直接起动。        + 电动机容量( ) 电源容量( ) kW kVA 3 4 1 KI KI :电动机起动电流倍数

第6章异步电动机 二、降压起动 1.Y-△换接起动 电动机在起动时接成Y联结,正常运行时接成△ 联结。只适用于工作时△接的电动机。 3 3 △ 优点:设备简单,成本 Q1 低,操作方便, 动作可靠。每相 △(运行) 定子绕组承受相 电压起动,起动 电流小。 缺点:起动转矩小。 Y(起动

二、降压起动 1. Y- 换接起动 电动机在起动时接成Y联结,正常运行时接成 联结。只适用于工作时接的电动机。 (运行) Q2 Y(起动) Q1 Y Δ 3 1 I = I Y Δ 3 1 T = T 缺点:起动转矩小。 设备简单,成本 低,操作方便, 动作可靠。每相 定子绕组承受相 电压起动,起动 电流小。 优点:

由出备我 第6章异步电动机 2.自耦补偿器降压起动 如果自耦变压器 三相自耦变的变比为K Q 压器 采用自耦变压器的 起动 起动电流、起动转 矩为: Q2 2st 运行 s七 2st 回國

Q1 M 3 ~ Q2 起动 运行 2. 自耦补偿器降压起动 三相自耦变 压器 如果自耦变压器 的变比为Ka 采用自耦变压器的 起动电流、起动转 矩为: 2 st a st 1 T K T = 2 st a st 1 I K I =

由出备我 第6章异步电动机 3.转子串电阻起动 绕线式电动机起动时,可在转子绕组中串入电 阻,可减小起动电流,还可以增大起动转矩。 R2 >k2 绕线式电动机 适用于要求起动 2 转矩大的生产机 2 械,如卷扬机、 起重机等。 em stst 回國

绕线式电动机起动时,可在转子绕组中串入电 阻,可减小起动电流,还可以增大起动转矩。 3. 转子串电阻起动 0 Tm ' R2 2 ' R2  R R2 Tem n Tst Tst  绕线式电动机 适用于要求起动 转矩大的生产机 械,如卷扬机、 起重机等

第6章异步电动机 例63已知一台P=10kW,=20A,U=380V, n=1450rmin,△接三相笼型电动机,由手册查得:I =7,Ts!TN=14,拟半载起动源容量为200VA,试 选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流 解(1)直接起动 电源容量(kVA) 200 K≤-3+ 3+ 5.75 电动机容量(kW)」4 10 K1=7>575不允许接起动。 (2)Y△换接起动 =2==1.4=0.47<0.5 3 3 不能采用Y△换接起动。 回國

例6.3 已知一台PN=10kW,IN=20 A,UN=380 V, nN=1450r/min ,接三相笼型电动机,由手册查得:Ist/ IN =7,Tst/TN =1.4,拟半载起动,电源容量为200kVA,试 选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流。 解 (1)直接起动 5.75 10 200 3 4 1 kW kVA 3 4 1 =     = +         + 电动机容量( ) 电源容量( ) KI KI =7 > 5.75 不允许接起动。 (2)Y- 换接起动 st st 1.4 N 0.47 N 0.5 N 3 1 3 1 T = T = T = T  T 不能采用Y- 换接起动

第6章异步电动机 例64已知一台P=10kW,八=20A,U=380V, n、=1450r/min,△接三相笼型电动机,由手册查得: 人=7,TTN=14,拟半载起动,电源容量为200VA,试 选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流。 解(3)自耦补偿器起动 由题意T=1.4rt=0.5 设:自耦变压 1 器的变比为K,K22→K=1.67 变压器抽头为 0.6(抽头置于60%位置) K 1.67 m=1/K2=0.62×1.4=0.504m 工=1/K2=0.62×7x3=2.52xx =9550B3/n3 s七 =0.504×65.86=33.2N·m 9550×10/1450 r=2.52×20=50.4A s七 =65.86N·m 回國

例6.4 已知一台PN=10kW,IN=20 A,UN=380 V, nN=1450r/min ,接三相笼型电动机,由手册查得:Ist/ IN =7,Tst/TN =1.4,拟半载起动,电源容量为200kVA,试 选择适当的起动方法,并求此时的起动转矩和起动电流。 解(3)自耦补偿器起动 由题意 Tst = 0.5TN  Tst = 1.4TN 设:自耦变压 器的变比为Ka 1.67 1 2 st a a st  = T → K = K T 0.6 1.67 1 1 a = = K 变压器抽头为 (抽头置于60%位置) N N 2 st 2 Tst  = 1/ KaT = 0.6  1.4T = 0.504T N N 2 st 2 Ist  = 1/ KaI = 0.6  7I = 2.52I TN = 9550PN /nN 65.86N m 9550 10/1450 =  =  Tst  = 0.504  65.86 = 33.2N  m Ist  = 2.52  20 = 50.4A

由出备我 第6章异步电动机 632三相异步电动机的调速 电动机的转速与电源频率、电机磁极对数、 转差率有关 n=(1-s)10=(1-s) 60f1 P 变极调速(笼型电动机) 调速方法{变频调速(笼型电动机) 变转差率调速(绕线型电动机) 回國

6.3.2 三相异步电动机的调速 调速方法 p f n s n s 1 0 60 = (1− ) = (1− ) 变频调速(笼型电动机) 变极调速(笼型电动机) 变转差率调速(绕线型电动机) 电动机的转速与电源频率、电机磁极对数、 转差率有关

第6章异步电动机 1变极调速 电源频率不变,改变电动机的磁极对数p调速。 电机磁场情况 22 定子绕组接线 21 12 22 P=2 2 12 有级调速 U U21 U12 U22 U2 6 21P=1 12 回國

1.变极调速 电源频率不变,改变电动机的磁极对数 p 调速。 有级调速 U11 U21 U12 U22 U11 U21 U12 U22 P=2 U1 U2 定 子 绕 组 接 线 电机磁场情况 U11 U21 U12 U22 P=1 U1 U2 U11 U21 U12 U22

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