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三相异步电机调压调速系统实验 三相异步电动机的启动和调速实验原理简述

2020-09-30知识19

简述三相鼠笼式异步电动机的几种调速方法及特点 三相鼠笼式异步电动机的几种调速方式: 调压调速 改变电动机定子电压来实现调速的方法称调压调速。调压调速,对于单相电动机,可在0~220V之间的某值;。

三相异步电机调压调速系统实验 三相异步电动机的启动和调速实验原理简述

三相异步电机三种调速方法的优缺点? 这种办法能够无级调速,但调速范围不大②转子电路串电阻调速 这种方法简单可靠,但它是有机调速,随着转速降低特性变软,转子电路电阻损耗与转差率成正比,低速时损耗大③改变极对数调速 这种方法可以获得较大的启动转矩,虽然体积稍大,价格稍高,只能有机调速,但是结构简单,效率高特性高,且调速时所需附加设备少。④变频调速 可以实现连续的改变电动机的转矩,是一种很好的调速方法。

三相异步电机调压调速系统实验 三相异步电动机的启动和调速实验原理简述

三相异步电动机的启动和调速实验原理简述 1、直接起动 按图5-1接线。先将开关Q2向上闭合,然后闭合电源开关Q,读取瞬时起动电流数值,记录于表5-1中。表5—1 各种起动方法时的数据 启动方式Ust/VIst/A起动电流倍数。

三相异步电机调压调速系统实验 三相异步电动机的启动和调速实验原理简述

三相异步电动机调速的原理 当定子绕组磁极对zd数P增加一倍时,同步转速n1就减小一般,因而转子的转速n2也减小一半。这种改变磁极获得变速的方法就称为变极调速。用变极调速法调节转速时,由于磁极对数只能成对的改变,所以这种调速只能一级一级的进行。改变定子绕组的连接方式,就能改变磁极对数,如下右图专(a)所示,将每相定子绕组中两组线圈串联,就产生四极磁场(共两对,所以P=2),此时,电动机的旋转磁场转速(也称为同步转速)n1=60f1/P=60×50/2=1500转/分。若改成并联,如右图(b)所示,就成为两极磁场(P=1),此时电动机的转速已成为3000转/分,增加了一倍。上述这属种可以改变绕组磁极对数的电动机,称为多速电动机。最常见的是双速电动机,例如其同步转速为750/1500转/分或者1500/3000转/分。

三相异步电机怎么调速 三相异步电动机调速方法有:1.利用变频器调速,最节能,最好用。2.采用定子绕组,改变及对数来调速。3.绕组中串入大功率可调阻抗进行调速 以上方法均可采用,1项和2项经济。

简述常用的三相异步电动机调速方法

改变三相异步电机转速有几种方法 三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的,下面松文机电具体介绍其七种调速方法。? 一、变极。

三相异步电动机调速的原理 三相异步电动机主要有:变极调速、变转差率调速和变频调速三大类,而变转差率调速又包括调压调速、转子串电阻调速、串级调速等。根据异步电动机的转差率S表达式:可知交流电动机转速公式如下:式中n-电动机的转速,r/min;p-电动机极对数;f1-供电电源频率,Hz;s-异步电动机的转差率。由上式分析,通过改变定子电压频率f1、极对数p以及转差率s都可以实现交流异步电动机的速度调节。变极调速的基本原理是:如果电网频率不变,电动机的同步转速与它的极对数成反比。因此,变更电动机绕组的结线方式,使其在不同的极对数下运行,其同步转速便会随之改变。变频调速是利用电动机的同步转速随频率变化的特性,通过改变电动机的供电频率进行调速的方法。变压调速是异步电机调速系统中比较简便的一种。由电气传动原理可知,当异步电机的等效电路参数不变时,在相同的转速下,电磁转矩与定子电压的二次方成正比,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输出转矩下的转速。转子串电阻调速是在绕线转子异步电动机转子外电路上接入可变电阻,通过对可变电阻的调节,改变电动机机械特性斜率来实现调速的一种方式。串级调速的基本原理是在绕线。

三相异步电机的电气调速常采用“降压调速”,为什么不能采用“升压调速”? 三相异步电机不能调速,也没有降压调速一说。否则就不用研发变频器了,三相异步电机当转子与同步转速差越大,转子的感应电流就越大,这就会导致定子电流过大而过热严重时就可能烧毁。升压调速就更不可能了,电机升压后定子电流同样会大幅上升而使定子铁芯饱和,铁芯饱和磁导率会大幅下降,中绕组的感抗成分就会迅速决小,从而使定子电流迅速上升。结果同样是使电机烧毁。正是异步电机调速困难,才有了用变频器进行调速。异步电机只小功率单相才使用降压并限制电流的调速方式。这种方式是以大幅度降低转矩为代价的。

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