相异步电动机的机械特性及各种运转状态讲.ppt
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1、第十章第十章 三相异步电动机三相异步电动机的机械特性及各种运转的机械特性及各种运转状态状态黑龙江科技学院黑龙江科技学院 电信学院电信学院第第 十章十章 三相异步电动机的机械特性及三相异步电动机的机械特性及 各种运转状态各种运转状态 第一节第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式三相异步电动机机械特性的三种表达式 第二节第二节 三相异步电动机的固有与人为机械特性三相异步电动机的固有与人为机械特性 第三节第三节 三相异步电动机的各种运转状态三相异步电动机的各种运转状态 第四节第四节 根据异步电动机的技术数据计算其参数根据异步电动机的技术数据计算其参数第五节第五节 绕线式异步电动机调速与制动电阻计
2、算绕线式异步电动机调速与制动电阻计算第一节第一节 三相异步电动机机械特性的三种表达式三相异步电动机机械特性的三种表达式 定义:定义:,它反映了在不同转速下,它反映了在不同转速下,电动机所能提供的转矩情况。电动机所能提供的转矩情况。定子绕组的定子绕组的电阻电阻和和漏电抗漏电抗归算过的转子绕组的归算过的转子绕组的电阻电阻和和漏电抗漏电抗与定子铁芯损耗相对应的励磁电阻与定子铁芯损耗相对应的励磁电阻与主磁通相对应的铁心磁路的励磁电抗与主磁通相对应的铁心磁路的励磁电抗一、物理表达式一、物理表达式式中:式中:异步机的转矩系数异步机的转矩系数 异步机每极磁通异步机每极磁通 2222222222222cos)
3、/(/cosjj=+=+=XsRRXsRsR转子电路的功率因数转子电路的功率因数转子电流折算值转子电流折算值三相异步电动机的机械特性物理表达式一般用于分析电动机在各三相异步电动机的机械特性物理表达式一般用于分析电动机在各种运转状态下,转矩种运转状态下,转矩T与磁通与磁通m m及转子电流的有功分及转子电流的有功分I2COS2的关的关系。系。相乘相乘表明:表明:三相异步电动机的电磁转矩是由主磁通三相异步电动机的电磁转矩是由主磁通m m与转子电流的与转子电流的有功分量有功分量I2 cos 2相互作用产生的相互作用产生的.形式上,与直流电动机转矩形式上,与直流电动机转矩表达式表达式T=CTIa相似相似
4、二、参数表达式二、参数表达式 将将代入物理表达式得代入物理表达式得:物物理理表表达达式式反反映映了了不不同同转转速速时时T与与F Fm及及转转子子电电流流之之间间的的关关系系,不不能能直直接接反反映映异异步步电电动动机机转转矩矩与与电电动动机机参参数数(如如定定子子相相电电压压U,s,R1,R2,X1,X2,定定子子相相数数m1,转转子子同同步步机机械械角角速速度度W Ws等等)。)。分子分母同乘以分子分母同乘以(1-s),),即得即得 由异步电动机的近似等效电路由异步电动机的近似等效电路 得异步电动机的机械特性参数表达式得异步电动机的机械特性参数表达式n说明:电磁转矩与电源参数(说明:电磁转
5、矩与电源参数(、f)、结构参数()、结构参数(R、X、m、p)和运行参数()和运行参数(s)有关。)有关。n0TnO10临界转差率:临界转差率:最大转矩:最大转矩:将将sm代入代入T=f(s)得得:通常通常小结小结1)当当电电动动机机参参数数及及电电源源频频率率不不变变时时,Tm与与U2成成正正比比,sm保保持持不不变,与变,与U无关;无关;2)当当电电源源频频率率及及电电压压不不变变时时,sm与与Tm近近似似与与X1X2成成反反比比;频频率率越高,最大电磁转矩和临界转差率越小;越高,最大电磁转矩和临界转差率越小;3)Tm与与R2无关无关,sm则与则与R2成正比。成正比。过载倍数过载倍数Tm
6、是电动机可能产生的最大转矩。是电动机可能产生的最大转矩。如如果果TzTm,电电动动机机将将停停转转,为为保保证证电电动动机机不不会会因因短短时时过过载载而而停转,电动机必须有一定得过载倍数停转,电动机必须有一定得过载倍数KT一一般般电电动动机机的的KT1.83.0,起起重重设设备备的的电电动动机机的的KT可可达达3.5;起动转矩起动转矩除除Tm外异步电动机还有一个重要的参数,即外异步电动机还有一个重要的参数,即起动转矩起动转矩。起动时起动时,s=1(n=0)代入代入T=f(s),),得得结论:当其它参数一定时结论:当其它参数一定时(1)(1)起动转矩与电源电压平方成正比;起动转矩与电源电压平方
7、成正比;(2 2)频率越高,起动转矩越小;漏抗越大,起动转矩越小;)频率越高,起动转矩越小;漏抗越大,起动转矩越小;(3 3)绕线式电动机,转子回路电阻越大,起动转矩先增后减。)绕线式电动机,转子回路电阻越大,起动转矩先增后减。(4 4)起动转矩倍数)起动转矩倍数对对鼠鼠笼笼式式异异步步电电动动机机,则则不不可可通通过过转转子子回回路路串串电电阻阻来来增加电动机的增加电动机的TSt;l当当TStTz时时,电电动动机机才才能能起起动动,在在额额定定负负载载下下,只只有有KSt1的笼型异步电动机才能额定负载起动。的笼型异步电动机才能额定负载起动。三相异步电动机的机械特性曲线可分为两个区域:三相异步
8、电动机的机械特性曲线可分为两个区域:(1)稳定运行区域;)稳定运行区域;(2)不稳定运行区域。)不稳定运行区域。稳定运行区域:稳定运行区域:在此区域内,在此区域内,。此时,。此时,机械特性向下倾斜,无论是对于恒转矩负载还是对于风机、机械特性向下倾斜,无论是对于恒转矩负载还是对于风机、泵类负载,电力拖动系统可以稳定运行;泵类负载,电力拖动系统可以稳定运行;不稳定运行区域:不稳定运行区域:在此区域内,在此区域内,。此时,。此时,对于恒转矩负载,系统将无法稳定运行;而对于风机、泵对于恒转矩负载,系统将无法稳定运行;而对于风机、泵类负载,尽管系统可以稳定运行,但由于转速太低,转差类负载,尽管系统可以稳
9、定运行,但由于转速太低,转差率较大,转子铜耗较大,三相异步电动机将无法长期运行。率较大,转子铜耗较大,三相异步电动机将无法长期运行。三、实用表达式三、实用表达式用用T/Tm,考考虑到虑到sm忽略忽略R1,则则:由于由于 sN sm,上式取号。,上式取号。实用表达式实用表达式Tm求法求法sm求法求法T=+2Tm sms ssm由由 =1 s sm TmT()2TmT解方程,可得各种运行情况下解方程,可得各种运行情况下的转差率与临界转差率的关系的转差率与临界转差率的关系 根据根据 s 和和 sm 的相对大小,取的相对大小,取“”或取或取“”。额定负载时,额定负载时,s一般很小,有一般很小,有s/s
10、m TZ。Ist线路允许值或线路允许值或Ist=(47)I1N。起动转矩倍数起动转矩倍数 Kst=TstTN Ksc=IstIN 起动电流倍数起动电流倍数 Y 系列三相异步电动机系列三相异步电动机Kst=1.6 2.2,Ksc=5.5 7.0OTs1n0TnO P ABB P A(2)额定状态(额定状态(B点)点)额定状态是指各个物理量额定状态是指各个物理量 都等于额定值的状态。都等于额定值的状态。B点点:n=nN,s=sN,T=TN,P2=PN,I1=I1N 额定状态额定状态说明了电动机长期说明了电动机长期 运行的能力运行的能力 TZTN,P2PN,I1IN。nNTNn0TnOB工作段工作段
11、 sN=0.01 0.09 很小,很小,T 增加时,增加时,n 下降很少下降很少 硬特性。硬特性。临界转速临界转速 (3)临界状态(临界状态(P 点)点)n0nTOP 对应对应 s=sm,T=Tm 的状态。的状态。nmTm 临界状态明了电动机的临界状态明了电动机的 短时过载能力。短时过载能力。过载倍数过载倍数KmT=TmTN Y 系列三相异步电动机系列三相异步电动机 KmT=2 2.2 临界转差率临界转差率s smsm=sN(KmT KmT21 )(4)同步转速点(同步转速点(H 点)点)n0TnOH 对应对应 s=0,T=0,n=n0,I1=I1N,I2=0的状态。的状态。是电动机电动状态与
12、回馈制动是电动机电动状态与回馈制动 状态的转折点。状态的转折点。【例例 10.2】一台一台Y225M2 型三相异步电动机,型三相异步电动机,若若 TZ=200 Nm,试问能否带此负载:,试问能否带此负载:(1)长期长期运行;运行;(2)短时短时运行;运行;(3)直接起动(设直接起动(设 Ist 在允许范围内)在允许范围内)。已知该电机的已知该电机的 PN=45 kW,nN=2970 r/min,KmT=2.2,Kst=2.0。解:解:由于由于 PN=45 kW,nN=2970 r/min,KmT=2.2,Kst=2.0。(1)电动机的额定转矩电动机的额定转矩 602 TN=PNnN6023.1
13、4=145 Nm451032 970由于由于 TNTZ,故不能带此负载,故不能带此负载长期长期运行。运行。(2)电动机的最大转矩电动机的最大转矩 Tm=KmT TN=2.2145 Nm=319 Nm由于由于 TmTZ,故可以带此负载,故可以带此负载短时短时运行。运行。(3)电动机的起动转矩电动机的起动转矩 Tst=Kst TN=2.0145 Nm=290 Nm由于由于 TstTZ,且超过,且超过 1.1 倍倍 TZ,故可以带此负,故可以带此负载载直接起动直接起动。二二 人为机械特性人为机械特性人为地改变电动机的任一个参数(如人为地改变电动机的任一个参数(如U、f1、P、定子回路电阻或电抗、转子
14、回路电阻或电抗)定子回路电阻或电抗、转子回路电阻或电抗)的的机械特性称为人为机械特性。机械特性称为人为机械特性。降低定子端电压的人为特性;降低定子端电压的人为特性;改变转子回路的电阻的人为特性;改变转子回路的电阻的人为特性;改变定子回路电抗和电阻的人为特性;改变定子回路电抗和电阻的人为特性;改变转子回路电抗的人为特性;改变转子回路电抗的人为特性;改变极数后的人为特性;改变极数后的人为特性;改变输入频率的人为特性。改变输入频率的人为特性。(1)降低定子电压时的人为特性降低定子电压时的人为特性U1U1U1TsOU1sm1TmU2;TstU2;n0和和sm与电压无关。与电压无关。sU1U1U10sn
15、sm10n0sU1TTZTm1 R2s sT=I22 降低降低 U1 转速稳定后转速稳定后 T=TZ s s nn I2I2 1 1s1sI22=I221sNI2N2=1sI22如电动机原在额定状如电动机原在额定状态下运行,降压后:态下运行,降压后:I2 I2N TZ1Z1-恒转矩负载特性恒转矩负载特性TZ2Z2-风机类负载特性风机类负载特性TTZ1TZ2nn0smO分析分析:定子电压定子电压U U1 1下降下降后,电动机的起动后,电动机的起动转矩和临界转矩都转矩和临界转矩都明显降低,对于恒明显降低,对于恒转矩负载,调速范转矩负载,调速范围小,对于风机类围小,对于风机类负载,调速范围大,负载,
16、调速范围大,降压调速适合风机降压调速适合风机类负载。类负载。(2)转子回路串对称电阻时的人为特性转子回路串对称电阻时的人为特性 根据根据 sm=R2/(X1+X2),Tm 与与 R2 无关。无关。R2 R2R2 X1+X2R2 X1+X2R2=X1+X2Tmsm1sm=1sm1R2R2R2 TsO0n0R2 R2 R2 当当 R2 X1+X2 时,时,sm1,R2 Tst。当当 R2 =X1+X2 时,时,sm=1,Tst=Tm。当当 R2 X1+X2 时,时,sm1,R2 Tst 。结结 论论 当转子电阻当转子电阻R2增大时,同步转速增大时,同步转速n0和临界转矩和临界转矩Tm不变,但临界转
17、差率不变,但临界转差率sm变大,起动转矩变大,起动转矩Tst随转子电随转子电阻阻R2增大而增大,直至增大而增大,直至Tst=Tm 。当转子电阻当转子电阻R2再增大时,起动转矩再增大时,起动转矩Tst反而减小。反而减小。转子串入对称三相电阻的方法应用于绕线式异步转子串入对称三相电阻的方法应用于绕线式异步电动机的起动和调速。电动机的起动和调速。(3 3)定子回路串联对称电抗时的人为机械特性)定子回路串联对称电抗时的人为机械特性 由由上上面面公公式式可可知知,X1增增大大时时,n0不不变变,Tm、sm、Tst随随X1的的增增大而减小。大而减小。n0nTOXst=0Xstsmsm 定子回路串联对称电抗
18、用于笼型异步电动机降压起动,定子回路串联对称电抗用于笼型异步电动机降压起动,以限制电动机启动电流以限制电动机启动电流。(4 4)定子回路串联对称电阻时的人为机械特性)定子回路串联对称电阻时的人为机械特性 由由上上面面公公式式可可知知,R1增增大大时时,n0不不变变,Tm、sm、Tst随随X1的的增增大而减小,与定子回路串对称电抗相似。大而减小,与定子回路串对称电抗相似。n0nTORst=0Rstsmsm 定子回路串联对称电阻亦可用于笼型异步电动机降压定子回路串联对称电阻亦可用于笼型异步电动机降压起动,以限制电动机启动电流起动,以限制电动机启动电流。(5 5)转子回路接入并联电抗时的人为机械特性
19、)转子回路接入并联电抗时的人为机械特性在在绕绕线线转转子子异异步步电电动动机机转转子子回回路路接接入入电电抗抗Xst与与起起动动电电阻阻Rst并并联联,起起动动初初期期,转转子子频频率率相相当当大大,电电抗抗器器的的感感抗抗Xst=2p psf1Lst较较大大,转转子子电电流流的的大大部部分分将将流流过过电电阻阻Rst,这这时时相相当当于于转转子子串串电电阻阻起起动动。随随着着起起动动过过程程的的进进行行,sf1或或Xst越越来来越越小小,起起动动结结束束时时,Xst很很小小,几乎将几乎将Rst短接。短接。n0TO固有固有人为人为 由于转子电路参数可变,如果参数配合恰当,电动机在整个由于转子电
20、路参数可变,如果参数配合恰当,电动机在整个加速过程中产生几乎恒定的转矩。加速过程中产生几乎恒定的转矩。转子电路接入并联阻抗又能限制起动电流,在起动级数最少转子电路接入并联阻抗又能限制起动电流,在起动级数最少的情况下,保证电机的平滑加速。的情况下,保证电机的平滑加速。改变极数后的人为特性和改变极数后的人为特性和 改变输入频率的人为特性将在异改变输入频率的人为特性将在异步电动机调速一章内介绍。步电动机调速一章内介绍。第三节第三节 三相异步电动机的各种运转状态三相异步电动机的各种运转状态 1.1.电动运转状态电动运转状态n0nTMTnMTnO正向电动反向电动三相异步电动机有两大运转状态:三相异步电动
21、机有两大运转状态:电动状态电动状态与与制动状态。制动状态。特点:特点:1 1)电动机转矩方向与)电动机转矩方向与转速方向相同。转速方向相同。2 2)机械特性在第一、)机械特性在第一、三象限内。三象限内。3 3)电动机从电网吸收)电动机从电网吸收电能,转化为机械能带电能,转化为机械能带动负载。动负载。2.2.制动运转状态制动运转状态与直流电动机相同,异步电动机可工作于回馈制动,反与直流电动机相同,异步电动机可工作于回馈制动,反接制动及能耗制动三种制动状态。接制动及能耗制动三种制动状态。nTMTMTnOn共同特点:共同特点:1 1)电动机转矩方向与转速方向)电动机转矩方向与转速方向相反。相反。2
22、2)机械特性在第二、四象限内。)机械特性在第二、四象限内。3 3)电动机轴上吸收机械能,转)电动机轴上吸收机械能,转化为电能。化为电能。(一)(一)回馈制动状态回馈制动状态 位能负载带动异步电动位能负载带动异步电动机进入回馈制动状态机进入回馈制动状态 当异步电动机由于某当异步电动机由于某种原因(例如位能负载的种原因(例如位能负载的作用作用),使其转速高于同),使其转速高于同步速度步速度 时,转子感应电动时,转子感应电动势反向,转子电流的有功势反向,转子电流的有功分量也改变了方向,其无分量也改变了方向,其无功分量的方向则不变。此功分量的方向则不变。此时异步电动机既回馈电能,时异步电动机既回馈电能
23、,又在轴上产生机械制动转又在轴上产生机械制动转矩,即在制动状态下工作。矩,即在制动状态下工作。实现:实现:电动机转子在外力作用下,使电动机转子在外力作用下,使|n|n0|,s0。电机处于发电机状态。电机处于发电机状态。(1)回馈制动原理回馈制动原理 当异步电动机由于某种原因,使得当异步电动机由于某种原因,使得nn0时,转差率时,转差率s0,则转子感应电动势则转子感应电动势sE2反向反向。转子电流的转子电流的有功分量有功分量为为:转子电流的转子电流的无功分量无功分量为为:上两式说明:当上两式说明:当sn1,从电网吸收无功功率建立磁场,向电网输从电网吸收无功功率建立磁场,向电网输 送有功功率,经济
24、。送有功功率,经济。应用:应用:电机拖动位能性负载电机拖动位能性负载(如绕线式异步机如绕线式异步机)下放重物。下放重物。(二)反接制动状态(二)反接制动状态(1)转速反向的反接制动转速反向的反接制动下放重物下放重物On T 1n02BCTZAD 实现方法与制动原理实现方法与制动原理带位能性负载,带位能性负载,定子相序定子相序不变,绕线转子电路串联不变,绕线转子电路串联适当大的适当大的对称电阻对称电阻 R。A 点点 B 点点(TBTZ),惯性惯性 n C 点点(n=0,TCTZ)在在TZ 作用下作用下M 反向起动反向起动D 点点(nD0,TD=TZ)制动运制动运 行状态行状态 制动效果制动效果
25、改变改变 R 的大小,的大小,改变特性改变特性 2 的斜率,的斜率,改变改变 nD。3e 低速提低速提升重物升重物返回目录页返回目录页MTZnTMTZnTT0T0转子轴上机械功率转子轴上机械功率 为负为负此时的转差率:此时的转差率:转子由定子输入的电功率即为电磁功率转子由定子输入的电功率即为电磁功率 为正为正转子电路的损耗转子电路的损耗 为两者之和,因此能量损耗极大为两者之和,因此能量损耗极大。制动时的功率制动时的功率特点:特点:s 1,运行过程中能量消耗多,改变转子串运行过程中能量消耗多,改变转子串接电阻,可变速度。接电阻,可变速度。应用:应用:适用于位能性负载下放重物或低速提升重物。适用于
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