三相异步电动机的制动特性剖析

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1、56 三相异步电动机的制动特性 异步电动机和直流电动机一样,亦有三种制动方式:反馈制动 、反接制动和能耗制动。 一、反馈制动 由于某种原因异步电动机的运行速度高于它的同步速度,即 nn0,S=(n0-n)/n00,异步电动机就进入发电状态。 反馈制动时,电机从轴上吸取功率后,一部分转换为转子铜耗 ,大部分则通过空气隙进入定子,并在供给定子铜耗和铁耗后,反 馈给电网。 反馈制动的机械特性是电动状态机械特性是第一象限向第二象 限的延伸或第三象限向第四象限的延伸,如图所示。 1)负载转矩为位能性转矩 的起重机械在下放重物时的反馈 制动运行状态。 2)电动机在变极调速或变 频调速过程中,极对数突然增多

2、 或供电频率突然降低,使同步转 速n0 突然降低时的反馈制动运行 状态。 例如,某生产机械采用双速电动机拖动。 r/min; 低速运行时为8极(2p=8) 高速运行时为4极(2p=4) r/min; 如图所示 二、反接制动 1、电源反接 串接电阻的原因:防止过大的电流,另一方面,使制动转矩 增大。 2、倒拉反接制动 场能:倒拉反接制动出现在位能负载转矩超过电磁转矩的时 候。 制动缺点:电阻上消耗的能量大、准确停车困难、若要下降 重物,如果电阻值选得不当,将仍保持以前的上升趋势。 1、 电源反接制动 如果正常运行时异步电动机三相电源的相序突然改变,即电 源反接,这就改变了旋转磁场的方向,电动机状

3、态下的机械特性 曲线就由第一象限的曲线1变成了第三象限的曲线2,如图所示。 由于反接制动时电流很大 ,因此鼠笼式电动机应在定子 电路中串接电阻;线绕式电动 机则应在转子电路中串接电阻 ,这时的人为机械特性如图 4.38的曲线 3所示,制动时工作 点由 a点转换到 d点,然后沿特 性 3减速,至 n = 0(e点),切 断电源。 2、 倒拉反接制动 三、能耗制动 异步电动机能耗制动的原理线路图一般如图所示。 5.1 三相异步电动机的工作原理 对称三相绕组 通入对称三相电流 旋转磁场 (磁场能量) 磁场绕组切 割转子绕组 转子绕组中 产生 e 和 i 转子绕组在磁场中 受到电磁力的作用 转子旋转起

4、来 机械负载 旋转起来 三相交流电能 输出机械能量 上一页下一页返 回上一节下一节 (1)旋转磁场的产生 (一)旋转磁场 上一页下一页返回上一节下一节 图 6.2.2 二极旋转磁场 上一页下一页返回上一节下一节 异步电动机的结构 上一页下一页返 回上一节下一节 图 6.1.1 三相笼式异步电动机的部件图 四.例题分析 例5-2: 一台三相异步电动机,电源频率f1=50Hz,额定转速 nN=1440r/min,转子电阻R2=0.02、转子感抗X20=0.08、 转子电动势E20=20V,试求: (1)电动机的同步转速n0; (2)电动机启动时的转子电流I2st; (3)电动机在额定转速时的转子电

5、动势的频率f2N; (4)电动机在额定转速的转子电流I2N。 解: (1)电动机的同步转速 (2)电动机启动时的转子电流 (3)电动机在额定转速时转子电动势的频率f2N 因在额定转速下,电动机的转差率 故 (4)电动机在额定转速时的转子电流 可见,电动机启动时的电流是额定转速下电流的6倍多。 例5-7 一台三相异步电动机,其额定数据如下: PN=3kW,UN=220/380V,nN=2860r/min, IN=11.0/6.37A,Ist/IN=6.5,Tst/TN=1.8, Tmax/TN=2.2。试求: (1)电源电压为220V时,能否采用Y-降压启动? (2)用Y-降压启动时的启动电流为

6、多少?它所能启动的最大 负载转矩为TLmax多少? (3)若运行时的转速nnN,试问此时负载转矩与额定转矩相 比,其大小如何? (4)若运行时负载转矩TL2.2TN,此时将会出现什么现象 ? 解:(1)从额定数据知,定子绕组额定相电压为220V,当电 源电压为220V时,电动机正常运行时定子绕组应接成三角形 ,所以,可以采用Y-降压启动。 但如果电源电压为380V时,此电动机是不能采用Y-降压启 动的。 (2)用Y-降压启动时的启动电流 此时的启动转矩 因启动的必要条件是TstTL,所以它能启动的最大负载转 矩TLmax为6.01Nm。 (3)因nnN,可从机械特性上看出电动机的负载转矩比额定 转矩大。或者说,负载转矩的增加会引起电动机转速的下降。 (4)因电动机的最大转矩Tmax=2.2TN,若负载转矩TL 2.2TN,即TmaxTL,则电动机带不动负载而导致停转,即处 于堵转状态,电流会剧增。

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