电机及拖动第六章精选文档.ppt
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1、电机及拖动第六章本讲稿第一页,共四十四页26.1.1 6.1.1 空载运行时的电磁关系空载运行时的电磁关系6.1 6.1 三相异步电动机的空载运行三相异步电动机的空载运行本讲稿第二页,共四十四页3 6.1.2 6.1.2 空载运行时的基本方程式空载运行时的基本方程式空载时的等效电路空载时的等效电路空载电流空载电流I0主要成份是建立旋转磁场的感性无功电流,空载时功率因数主要成份是建立旋转磁场的感性无功电流,空载时功率因数很低,一般很低,一般cos 00.2如果将定子感应电动势看作是励磁电流如果将定子感应电动势看作是励磁电流IO 在励磁电路上的压降,在励磁电路上的压降,则则励磁电阻励磁电阻表征铁心
2、损耗表征铁心损耗励磁电抗励磁电抗 表征主磁通作用表征主磁通作用 励磁阻抗励磁阻抗本讲稿第三页,共四十四页4异步电动机与变压器的差别:1 1)主磁场性质不同:异步电动机为)主磁场性质不同:异步电动机为旋转磁场旋转磁场,变压器为,变压器为脉动磁场脉动磁场.3 3)由于存在气隙)由于存在气隙,异步电动机漏抗较变压器的大异步电动机漏抗较变压器的大.5)5)异步电动机通常采用异步电动机通常采用短距和分布绕组短距和分布绕组,计算时需考虑计算时需考虑绕组系数绕组系数,变压器则变压器则为为整距集中绕组整距集中绕组,可认为绕组系数为可认为绕组系数为1.本讲稿第四页,共四十四页56.2.1 负载运行时的电磁关系6
3、.2 6.2 三相异步电动机的负载运行三相异步电动机的负载运行本讲稿第五页,共四十四页66.2.2 转子各物理量与转子各物理量与s的关系的关系 1 转子绕组感应电动势及电流的频率转子绕组感应电动势及电流的频率f f2 可见:转子电动势及电流的频率可见:转子电动势及电流的频率f f2 2与转差率与转差率s s成正比。成正比。当当n n=0=0,s s=1=1,f f2 2=f f1 1=f f2max2max;nns sf f2 2当当n n=n nN N,由于,由于s sN N=0.015=0.0150.050.05,所以,所以f f2N 2N=f f1 1s sN N lHz lHz3Hz3
4、Hz。2 转子旋转时转子绕组的电动势转子旋转时转子绕组的电动势E2s E2s=4.44f2kw2N21=4.44sflkw2N21=sE2 当当n n=0,=0,s s=1=1,静止时的,静止时的E2s=E2为最大为最大,nns s E2s 转子转动后,转子绕组的电势和电流的电势和电流的频率频率与转子的与转子的转转速速有关取决于气隙旋转磁场与转子的相对速度相对速度。本讲稿第六页,共四十四页73.转子电抗转子电抗X2s X2s=2f2L2=2f1sL2=sX2 4.转子电流转子电流I I2s 当电动机起动瞬间,s=1,I2s 为最大;ns I2s5.转子的旋转磁动势转子的旋转磁动势F2相对定子的
5、转速相对定子的转速 注意注意:转子转动时,在上面的分析中转子转动时,在上面的分析中f f2、E2s、X2s、I I2s均是转差率均是转差率s s的函数,而转子的函数,而转子绕组的磁动势绕组的磁动势F2的转速的转速ns却是一个与却是一个与s s无关的量。无关的量。当n=0,s=1,静止时的X2s=X2为最大,ns X2sF2相对于转子的相对于转子的转速为转速为 F2相对定相对定子的转速子的转速本讲稿第七页,共四十四页81.定、转子合成磁动势定、转子合成磁动势 6.2.3 负载运行时的基本方程式负载运行时的基本方程式 ns12ns本讲稿第八页,共四十四页92.磁动势平衡方程式磁动势平衡方程式F1+
6、F2=F0 F1=F0+(-F2)或负载分量,用于抵消F2的去磁作用,保证主磁通基本不变。励磁分量TLnI2sTeI1Te=TL本讲稿第九页,共四十四页103.电动势平衡方程式电动势平衡方程式 实际电路定子侧:转子侧:定子、转子在频率上不一致,定子、转子在频率上不一致,故仍不能使异步电动机形成统一的等效电路,故仍不能使异步电动机形成统一的等效电路,其主要问题就在于转子电压方程式中转子感应电动势和漏电抗的值与转子频率有关。其主要问题就在于转子电压方程式中转子感应电动势和漏电抗的值与转子频率有关。本讲稿第十页,共四十四页116.2.4 负载运行时的等效电路负载运行时的等效电路 频率折算频率折算 因
7、为因为f2=sf1,所以只有当,所以只有当s=1时,才有时,才有f2=f1。折算的原则是要保持折算前后的磁动势及功率关系不变。折算的原则是要保持折算前后的磁动势及功率关系不变。要保证折算前后要保证折算前后转子磁动势不变,也就必需保证折算前后转子电流的大小和相位均不变。转子磁动势不变,也就必需保证折算前后转子电流的大小和相位均不变。电流的数值仍是相等的,因此频率折算前后保证电流的数值仍是相等的,因此频率折算前后保证F2不变。不变。频率为频率为f2频率为频率为f1实际运行的转子电流静止的转子电流。本讲稿第十一页,共四十四页12频率折算后的异步电动机电路 为了等效地将旋转着的转子折算成不动的转子,为
8、了等效地将旋转着的转子折算成不动的转子,就必需在转子就必需在转子回路中串入一个实际上并不存在的回路中串入一个实际上并不存在的虚拟电阻虚拟电阻 。这个虚拟电阻的这个虚拟电阻的损耗,实质上表征了异步电动机的机械功率。损耗,实质上表征了异步电动机的机械功率。本讲稿第十二页,共四十四页13 “新转子新转子”,它的绕组相数、每相串联总匝数及绕组系数,它的绕组相数、每相串联总匝数及绕组系数都分别和定子绕组的一样,并且所产生的都分别和定子绕组的一样,并且所产生的转子旋转磁动势转子旋转磁动势F2保持不变。同时保持保持不变。同时保持功率守恒关系功率守恒关系-绕组折算的基本依据。绕组折算的基本依据。绕组折算绕组折
9、算 用绕组(用绕组(m m1 1、N N1 1、k kw1w1)等效替代绕组()等效替代绕组(m m2 2、N N2 2、k kw2w2 )本讲稿第十三页,共四十四页14 电流折算:根据磁动势不变原则电流折算:根据磁动势不变原则 电动势折算:电动势折算:阻抗折算:功率不变。阻抗折算:功率不变。电抗和漏阻抗可同样折算。电抗和漏阻抗可同样折算。本讲稿第十四页,共四十四页15T型等效电路型等效电路 频率折算 绕组 折算 T型等效电路基本方程式基本方程式本讲稿第十五页,共四十四页16等效电路的简化等效电路的简化 本讲稿第十六页,共四十四页17附加附加电阻电阻 的物理意义的物理意义u在实际转动的电机中,
10、在转子回路中并无此项电阻,但有机械功在实际转动的电机中,在转子回路中并无此项电阻,但有机械功率输出。率输出。在频率归算后的转子电路中,因已等效成静止转子,没有机械功率在频率归算后的转子电路中,因已等效成静止转子,没有机械功率输出,但却串入附加电阻输出,但却串入附加电阻 其电功率为其电功率为 电功率电功率 模拟轴上的机械功率。模拟轴上的机械功率。本讲稿第十七页,共四十四页18 有一台有一台UN=380V,fN=50Hz,nN=1440r/min,Y联结的三相绕联结的三相绕线转子异步电动机,其参数为线转子异步电动机,其参数为Xm=40 ,r1=r r2=0.4,X1=X2=1,忽略,忽略rm。已知
11、定转子。已知定转子有效匝比有效匝比为为4(),试求额定负载时,试求额定负载时,1)额额定转差率定转差率sN;2)根据简化等效电路求出根据简化等效电路求出I I1、I I2、I I0和和cos 1;3)转子转子相电动势相电动势E2s的大小;的大小;4)转子电动势的频率转子电动势的频率f2N;5)总机械功率总机械功率Pm 解解 1)转差率转差率sN2)求出I2、I0、I1和cos1 转子回路阻抗 例例本讲稿第十八页,共四十四页19Z 2 与Z1串联阻抗 设相电压为参考相量,则转子电流 励磁电流 定子电流 本讲稿第十九页,共四十四页20于是各电流的有效值为 绕线转子异步电动机的定、转子相数相等,所以
12、该电动机的 功率因数 3)转子相电动势E2s的大小 转子实际电动势 4)转子电动势的频率f2N 5)总机械功率Pm本讲稿第二十页,共四十四页216.3.3 相量图本讲稿第二十一页,共四十四页226.4.1 6.4.1 功率平衡和转矩平衡功率平衡和转矩平衡6.4.2 6.4.2 三相异步电动机的工作特性三相异步电动机的工作特性6.4 6.4 三相异步电动机的三相异步电动机的功率平衡、转矩平衡及工作特性功率平衡、转矩平衡及工作特性本讲稿第二十二页,共四十四页23一、功率平衡方程式一、功率平衡方程式6.4.1 6.4.1 功率平衡和转矩平衡功率平衡和转矩平衡三相异步电动机功率流程图 本讲稿第二十三页
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