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电动机YD启动和调速课件5.5异步电动机的调速调速的方法:(1)改变定子绕组的极对数p;(2)改变电源的频率f1;(3)改变电动机的转差率;改变定子绕组的端电压;改变定子绕组的外加电阻或电抗;转子回路加电阻或电抗;5.5.1、变极调速基本原理:A1X1和A2X2串联形成四极磁场;A1X1和A2X2串联,A2X2反向,形成两极磁场;单绕组和双绕组变极NSNSNS变极调速的注意点:(1)为获得恒定的平均转矩,定、转子绕组的极对数必须保持一致。因此一般只适用于鼠笼式异步机。(2)在改变绕组接法时,要保证变极后三相绕组的对称以及基波磁势的转向不变...

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5.5异步电动机的调速调速的方法:(1)改变定子绕组的极对数p;(2)改变电源的频率f1;(3)改变电动机的转差率;改变定子绕组的端电压;改变定子绕组的外加电阻或电抗;转子回路加电阻或电抗;5.5.1、变极调速基本原理:A1X1和A2X2串联形成四极磁场;A1X1和A2X2串联,A2X2反向,形成两极磁场;单绕组和双绕组变极NSNSNS变极调速的注意点:(1)为获得恒定的平均转矩,定、转子绕组的极对数必须保持一致。因此一般只适用于鼠笼式异步机。(2)在改变绕组接法时,要保证变极后三相绕组的对称以及基波磁势的转向不变。(3)变极调速是一个有级调速。极数变换后,节距、相带、气隙磁密都要变化,电机的额定转矩和额定容量都要变化。5.5.2、改变转差率1改变定子绕组电压调速电磁转矩与电压的平方成正比。特点:调速范围小,用于拖动象风扇负载的小型笼型电动机。调压调速既非恒转矩调速,也非恒功率调速,它最适用于转矩随转速降低而减小的负载,如风机类负载,也可用于恒转矩负载,最不适用恒功率负载。5.5.3绕线式异步电动机转子回路串电阻调速特点:方法简单、调速范围广;调速电阻消耗能量,转速越低、效率越低;机械特性变软,负载变化,转速变化显著。也就是说,异步电动机工作于A点或B点,转子中总电阻没有变化,转子回路中总阻抗也没有变化,定子回路阻抗也没有变化,所以转子回路电流,定子回路电流不变。根据上式可以方便的求出满足调速要求的附加电阻。5.5.4绕线式异步电动机的串级调速串级调速.就是借助电子设备或其它电机,在绕线式异步电机的转子回路中串入一个与转子电势同频率的附加电势,改变的大小和相位来调节异步电动机的转速与功率因素的调速方法。1、串级调速原理在转子回路中没有接入附加电势时在转子回路中接入附加电势时1、假如附加电势的相位与刚好相反2、假如附加电势的相位与刚好同相位3、当的相位超前相位900时2、串级调速的实现5.5.5变频调速若忽略定子漏阻抗压降,则:由此可见,为了保持主磁通不变,改变频率,必须同时改变电压。1、从基频向下变频调速当改变电源的频率f1时,异步电动机的同步转速与频率成正比变化,于是异步电动机转速也随之改变。所以改变电源的频率就可以调节异步电动机的转速。额定频率称为基频,变频调速时可以从基频向上调,也可以从基频向下调。(1)保持=常数是恒磁通控制方式。在这种变频调速过程中,电动机的电磁转矩=下面根据该方程式,具体分析一下最大转矩及相应的临界转差率。最大转矩处最大转矩处的转速降落:这种调速方法与他励直流电动机降低电源电压调速类似,机械特性较硬,调速范围宽。而且稳定性好。由于频率可以连续调节,因此变频调速为无级调速,平滑性好。另外,电动机在正常负载运行时,转差率较小,因此转差功率较小,效率较高下面讨论一下恒磁通变频调速性质:首先假设电磁转矩为常数时电流的变化情况。当=常数,即上式结果说明:Tem=常数,。考虑到,,则在变频调速中,转子电流因此,在这种调速过程中,电流保持不变时,电磁转矩也不变,所以是恒转矩调速方式。(2)保持=常数降低频率调速过程中,保持=常数,也就是保持磁通常数。保持=常数,降低频率调速近似为恒转矩调速方式,因为。2、从基频向上变频调速升高电源电压是不允许的,因此升高频率向上调速时,只能保持电压为不变,频率越高,磁通越小,是一种降低磁通升速的方法,类似他励直流电动机弱磁调速。升高频率保持不变时,电动机电磁转矩为由于较高,比、及小得多,忽略,故最大转矩因此频率越高时,越小,也减小,最大转矩处的转速降落升高频率保持不变时,近似为恒功率调速方式,证明如下:由于正常运行时,很小,比,都大很多,因此若忽略和,则运行时,若保持额定不变,则变化就很小,可近似认为是不变的,则常数综上所述,三相异步电动机变频调速具有以下几个特点:(1)从基频向下调速,为恒转矩调速方式;从基频向上调速,近似为恒功率调速方式。(2)调速范围大。(3)转速稳定性好。(4)运行时可以连续调节,变频调速为无级调速。
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