4三相感应电动机的起动、制动与调速 [兼容模式].pdf
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1、12012年5月9日Wednesday第1页第四章 三相感应电动机的起动、制动与调速 引言 4.1 三相感应电动机的直接起动 4.2 三相鼠笼式感应电动机的降压起动 4.3 三相绕线式感应电动机的起动 4.4 深槽式和双笼感应电动机 4.5 感应电动机的附加转矩及其对起动的影响 4.6 三相感应电动机的各种运行状态 4.7 感应电动机的调速 小结2012年5月9日Wednesday第2页引言 感应电动机结构简单,价格便宜,而且其性能良好、运行可靠,交流电力拖动系统中的电动机主要是三相感应电动机。在三相感应电动机电力拖动系统中,电动机转速、电磁转矩、负载转矩等物理量的正方向,都按电动机惯例规定。
2、本章讨论三相感应电动机的起动、调速及各种运行状态。2012年5月9日Wednesday第3页4.1 三相感应电动机的直接起动 一、起动电流的影响 二、起动转矩的影响2012年5月9日Wednesday第4页 从三相感应电动机固有机械特性的分析中知道,如果在额定电压下直接起动三相感应电动机,由于最初起动瞬间主磁通m约为额定值的一半,功率因数cos2很低,起动电流相当大而起动转矩并不大。2012年5月9日Wednesday第5页 普通鼠笼式三相感应电动机为例,起动电流(KI为起动转矩倍数),起动转矩,图示为三相感应电动机直接起动时的固有机械特性与电流特性,其中为I1定子每相电流,而。(4 7)st
3、INNIK II(0.9 1.3)stTNNTK TT120III2012年5月9日Wednesday第6页一、起动电流的影响 对电动机本身的影响:感应电动机不存在换向问题,对不频繁起动的感应电动机来说,短时大电流没什么关系。对频繁起动的感应电动机来说,频繁出现短时大电流会使电动机内部发热较多而过热,但是只要限制每小时最高起动次数,电动机也是承受得住的。因此可以说,只考虑电动机本身,是可以直接起动的。22012年5月9日Wednesday第7页 对供电变压器的影响:整个交流电网的容量相对于单个的三相感应电动机来讲是非常大的。但是具体到直接供电的变压器来讲,容量却是有限的。若变压器额定容量相对不
4、够大、电动机额定功率相对不算小时,电动机短时较大的起动电流,会使变压器输出电压短时下降幅度较大,超过了正常规定值,例如U10或更严重。造成:对起动电动机本身,由于电压太低起动转矩下降很多,当负载较重时,造成难于起动。影响由同一台配电变压器供电的其他负载,比如说电灯会变暗,数控设备可能失常,重载的异步电动机可能停转等。2012年5月9日Wednesday第8页 变压器额定容量相对电动机讲不足够大时,三相感应电动机不允许直接起动。衡量三相感应电动机额定功率与供电变压器额定容量相对是大还是小,需要考虑几方面因素,比如说三相感应电动机是由专用变压器供电还是与其他负载共用一台变压器;或者其他负载对电压稳
5、定性要求高还是没什么要求;或者供电线路是否很长等。因此总的来说大容量变压器允许大功率电动机直接起动,小容量变压器允许小功率电动机直接起动,各地电业管理部门对此都有具体规定。2012年5月9日Wednesday第9页二、起动转矩的影响 只有在的条件下,电动机才能正常起动。一般地说,如果感应电动机轻载和空载起动,直接起动时的起动转矩就够大了,但是如果是重载起动,例如,且要求起动过程快时,某些感应电动机例如绕线式三相感应电动机,KT往往小于1,直接起动的起动转矩就不够大了。1.11.2stLTTLNTT2012年5月9日Wednesday第10页 三相感应电动机直接起动有些情况下是可行的,而下面两种
6、情况下是不可行的:变压器与电动机容量之比不足够大。起动转矩不能满足要求。不能直接起动的第种情况下需要减小起动电流,第种情况下需要加大起动转矩。起动电流或起动转矩的大小为1122212122122211212()()32()()ssstUIIrrxxpU rTfrrxx2012年5月9日Wednesday第11页 上式看出,降低起动电流的方法有:降低电源电压;加大定子边电阻或电抗;加大转子边电阻或电抗。加大起动转矩的方法只有适当加大转子电阻,但不能过分,否则起动转矩反而可能减小。在供电变压器容量较大,电动机容量较小的前提下,三相鼠笼式感应电动机可以直接起动。一般地说,容量在7.5kW以下的小容量
7、鼠笼式感应电动机都可直接起动。直接起动,不需要专门的起动设备,这是三相感应电动机的最大优点之一。1122212122122211212()()32()()ssstUIIrrxxpU rTfrrxx2012年5月9日Wednesday第12页4.2 三相鼠笼式感应电动机的降压起动 一、定子串接电抗器起动 二、Y起动 三、自耦变压器(起动补偿器)降压起动32012年5月9日Wednesday第13页一、定子串接电抗器起动 三相感应电动机定子串电抗器起动,起动时电抗器接入定子电路,起动后,切除电抗器,进入正常运行。定子边串电抗起动可以理解为增大定子边电抗值,也可以理解为降低定子实际所加电压,其目的是
8、减小起动电流。2012年5月9日Wednesday第14页 根据图示等值电路,可以得出1111()skskUIzjXUI z2012年5月9日Wednesday第15页 三相感应电动机直接起动的起动电流大,对供电变压器冲击大,采用降压起动减小起动电流。上面三个关系式中的电压、电流均为相值,需要换成线值。三相感应电动机定子串电抗降电压起动时,电动机端电压线值从降到,起动电流线值从降成。11111122211()()kkskskskskzUuUzXIzUuIUzXTzUuTUzXNUUsIsI22()kNkskskskskzUuUzXIzuIzXTzuTzX2012年5月9日Wednesday第1
9、6页 工程实际中,往往先给定线路允许电动机起动电流的大小,再计算电抗X的大小。计算公式推导如下:其中短路阻抗为 若定子回路串电阻起动,也属于降压起动,也可以降低起动电流。但由于外串的电阻上有较大的有功功率损耗,特别对中型、大型感应电动机更不经济,因此这里不予介绍。1skskkkkIzuIzXuzuXzuXzu33NNksINUUzIK I2012年5月9日Wednesday第17页二、Y-起动 对于运行时定子绕组接成形的三相鼠笼式感应电动机,为了减少启动电流,可以采用Y-起动方法,即起动时,定子绕组Y接,起动后换成接,其接线图如图所示。开关K2合到下边,电动机定子绕组Y接,电动机开始起动;当转
10、速升高到一定程度后,开关K2从下边断开合向上边,定子绕组接,电动机进入正常运行。2012年5月9日Wednesday第18页 电动机直接起动时,定子绕组接,如图(a)所示,每一相绕组起动电压大小为U1UN,每相起动电流为,线上的起动电流为采用Y-起动,起动时定子绕组Y接,如图(b)所示,每相起动电压为I3sII1133NUUU 42012年5月9日Wednesday第19页 每相起动电流,则 Y-起动时,尽管相电压和相电流与直接起动时相比降低到原来的,但是对供电变压器造成冲击的起动电流则降低到直接起动时的13。直接起动时起动转矩为,Y-起动时起动转矩为,则YI11/313NYNUIUIUU1/
11、3sTsT2111()3ssTUTU2012年5月9日Wednesday第20页 起动转矩与起动电流降低的倍数一样,都是直接起动的13。显然,当需要限制起动电流不得超过直接起动电流的13时,Y-起动的起动转矩是定子串电抗起动的起动转矩的3倍。Y-起动可以用于拖动的轻负载。0.31.11.1 3ssLsTTTT2012年5月9日Wednesday第21页 Y-起动方法简单,只需一个Y-转换开关(做成Y-起动器),价格便宜,因此在轻载起动条件下,应该优先采用。但是Y-起动的电动机定子绕组6个出线端都要引出来,对于高电压的电动机有一定困难。因此,我国采用Y-起动方法的电动机额定电压都是380V,绕组
12、都是接法。2012年5月9日Wednesday第22页三、自耦变压器(起动补偿器)降压起动 三相鼠笼式感应电动机采用自耦变压器降压起动接线图如图所示。起动时,开关K投向起动一边,电动机的定子绕组通过自耦变压器接到三相电源上,属降压起动。当转速升高到一定程度后,开关K投向运行边,自耦变压器被切除,电动机定子直接接在电源上,电动机进入正常运行。2012年5月9日Wednesday第23页 自耦变压器降压起动时,一相电路如图所示,电动机起动电压下降为,与直接起动时电压的关系为 电动机降压起动电流为,与直接起动的起动电流之间关系是 自耦变压器原边的起动电流为,与之间关系为UNU21NNUUNsIsI2
13、1ssNINUIUNsIsI21ssININ2012年5月9日Wednesday第24页 因此降压起动与直接起动相比,供电变压器的起动电流的关系为 自耦变压器起动时起动转矩为,与直接起动时起动转矩之间的关系为221()ssININsTsT2221()()ssNTNUTUN52012年5月9日Wednesday第25页 前二式表明,采用自耦变压器降压起动时,与直接起动相比较,电压降低到倍,起动电流与起动转矩降低到倍。实际上起动用的自耦变压器,备有几个抽头供选用。例如QJ 2型有三种抽头,分别为55(即N2/N155)、64、73(出厂时接在73抽头上);QJ 3型也有三种抽头,分别为40、60、
14、80(出厂时接在60抽头上)等。21NN221()NN2012年5月9日Wednesday第26页 自耦变压器降压起动,比起定子串电抗起动,当限定的起动电流相同时,起动转矩损失较少;比起Y-起动,有几种抽头供选用比较灵活,并且N2/N1较大时,可以拖动较大的负载起动。但是自耦变压器体积大,价格高,也不能带重负载起动。自耦变压器降压起动在较大容量鼠笼感应电动机上广泛应用。2012年5月9日Wednesday第27页四、延边三角形起动 降压效果介于直接起动和Y-起动之间。2012年5月9日Wednesday第28页综合2012年5月9日Wednesday第29页 到目前为止,前面所介绍的几种鼠笼式
15、感应电动机降压起动方法,主要目的都是减小起动电流,但同时又都程度不同地降低了起动转矩,因此只适合空载或轻载起动。对于重载起动,尤其要求起动过程很快的情况下,则需要起动转矩较大的感应电动机。计算式表明,加大起动转矩的方法是增大转子电阻。对于绕线式感应电动机,则可在转子回路内串电阻。对于鼠笼式感应电动机,只有设法加大鼠笼本身的电阻值,这类电动机有高转差率鼠笼式感应电动机、双鼠笼式感应电动机和深槽式鼠笼感应电动机。2012年5月9日Wednesday第30页4.3三相绕线式感应电动机的起动 一、转子串频敏变阻器起动 二、转子串电阻分级起动62012年5月9日Wednesday第31页 绕线式三相感应
16、电动机,转子回路中可以外串三相对称电阻,以增大电动机的起动转矩。如果外串电阻Rs的大小合适,则可以做到,起动转矩达到可能的最大值。同时,从计算式看出由于Rs比较大,起动电流也明显减小了。起动结束后,可以切除外串电阻,电动机的效率不受影响。绕线式三相感应电动机可以应用在重载和频繁起动的生产机械上。212srRxx2012年5月9日Wednesday第32页一、转子串频敏变阻器起动 对于单纯为了限制起动电流,增大起动转矩的绕线式感应电动机,可以采用转子串频敏变阻器起动。频敏变阻器是一个三相铁心线圈,它的铁心是由实心铁板或钢板叠成,板的厚度为3050mm。绕线式三相异步电动机转子串频敏变阻器起动,接
17、线如图所示。接触器触点K断开时,电动机转子串入频敏变阻器起动。起动过程结束后,接触器触点K再闭合,切除频敏变阻器,电动机进入正常运行。2012年5月9日Wednesday第33页 频敏变阻器每一相的等值电路与变压器空载运行时的等值电路是一致的,忽略绕组漏阻抗时,其励磁阻抗为励磁电阻与励磁电抗串联组成,用表示。但是与一般变压器励磁阻抗不完全相同,主要表现在以下两点:1)频率为50Hz的电流通过时,阻抗比一般变压器励磁阻抗小得多。这样串在转子回路中,既限制了起动电流,又不致使起动电流过小而减小起动转矩。2)频率为50Hz的电流通过时,其原因是频敏变阻器中磁密取得高,铁心处于饱和状态,励磁电流较大,
18、因此励磁电抗较小。而铁心是厚铁板或厚钢板的、磁滞涡流损耗都很大,频敏变阻器的单位重量铁心中的损耗,与一般变压器相比较要大几百倍,因此较大。pppzrjxpprxprpx2012年5月9日Wednesday第34页 绕线式三相异步电动机转子串频敏变阻器起动时,s1,转子回路中的电流的频率为50Hz。转子回路串入,而,因此转子回路主要是串入了电阻,而且。这样,转子回路功率因数大大提高了,既限制了起动电流,又提高了起动转矩。由于存在,电动机最大转矩稍有所下降。pppzrjxpprx2prrpx2012年5月9日Wednesday第35页 起动过程中,随着转速升高,转子回路电流频率逐渐降低。我们知道,
19、频敏变阻器中铁损耗的大小与频率的平方成正比,频率低,损耗小,电阻也小;电抗,频率低,电抗也小。极端情况下,电流为直流时。因此,起动过程中,频敏变阻器是随着电流频率sf1的降低,也自动减小。正因为如此,电动机在几乎整个起动过程中始终保持较大电磁转矩。起动结束后,sf1很低,很小,近似认为,频敏变阻器自动不起作用。这时,可以闭合接触器触点K,可以切除。ppxL0px pppzrjxpppzrjx0pz 2012年5月9日Wednesday第36页 利用频敏变阻器在50Hz时较大,13Hz时的随频率改变参数的特性,用于绕线式电动机起动,只要的大小合适,就可以得到较大的,近于恒起动转矩的机械特性。0p
20、z pppzrjx72012年5月9日Wednesday第37页二、转子串电阻分级起动 为了使整个起动过程中尽量保持较大的起动转矩、绕线式感应电动机可以采用逐级切除起动电阻的转子串电阻分级起动。图示为绕线式三相感应电动机转子串电阻分级起动的接线图与机械特性,起动过程如下:2012年5月9日Wednesday第38页 1)接触器触点K1,K2,K3断开,绕线式感应电动机定子接额定电压,转子每相串入起动电阻电动机开始起动。起动点为机械特性曲线3上的a点,起动转矩为T11.5cm,由集肤效应所引起的导条的电阻增大系数(即交、直流电阻之比)是,krh(以cm计),如图所示。2012年5月9日Wedne
21、sday第46页 当起动完毕,电动机正常运行时,由于转子电流频率很低(一般为13Hz),转子绕组的漏电抗比转子电阻小得多,因此前述各小导体中电流的分配将主要决定于电阻。由于各小导体电阻相等,导条中的电流将均匀分布,因此集肤效应基本消失,转子导条的电阻又重新变小,接近等于直流电阻,而电动机的工作特性接近于一般的笼型转子电机。由此可见正常运行的转子电阻会自动变小,从而满足了减小转子铜耗以提高电机效率的要求。2012年5月9日Wednesday第47页 上述的集肤效应不仅影响转子电阻也影响转子漏抗。从图示的槽漏磁通所经路径可以看出,通过某一小导体中的电流,仅仅产生从该小导体到槽口处的漏磁通,而不产生
22、从该小导体到槽底的漏磁通,因为后者与该电流没有交链。这样,同样大小的电流,愈靠近槽底,产生的漏磁通就愈多,愈靠近槽口则严它的漏磁通愈少。由此可见,当集肤效应把导条中的电流挤到槽口时,同一电流产生的槽漏磁通减少了,因此槽漏抗减小了。所以集肤效应增加转子电阻而减小转子漏抗。2012年5月9日Wednesday第48页 深槽感应电动机的转子槽形较深,正常工作时转子漏抗比一般笼型电动机稍大,因此深槽电动机的额定功率因数和最大转矩比普通笼型电动机稍低一些。深槽电动机的等效电路,形式上仍与普通笼型电动机一样,但是它的转子参数(有效电阻,漏抗)是随转差率的变化而变化的。92012年5月9日Wednesday
23、第49页二、双笼感应电动机 上笼称为起动笼,下笼称为工作笼。上、下笼既可以是互相独立的,亦可以具有公共的端环。图示双笼转子的一种槽形。不难看出,在同样的导条电流下,下笼交链的漏磁通总要比上笼多得多,即下笼的漏抗要比上笼大很多。上笼通常用黄铜或铝、青铜等电阻率较高的材料制成,电阻较大;下笼的导条截面较大,且用电阻率较低的紫铜制成,电阻较小。总之,使得上笼的电阻大、漏抗小;而下笼的电阻小、漏抗大。2012年5月9日Wednesday第50页 起动时,转子频率较高,转子的漏阻抗中漏抗起主要作用,因此上、下笼导条中电流的分配主要取决于其漏抗。由于下笼漏抗较大,故下笼电流很小,电流多挤集于上笼(这与深槽
24、电机中电流挤集于导条上部的原理相似),而上笼的电阻较大,因此上笼可产生较大的起动转矩。由于起动时上笼起主要作用,所以上笼称为起动笼。正常运行时,转子电流频率很低,漏抗减小,上、下笼的漏阻抗中电阻起主要作用,上、下笼之间电流的分配基本上取决于它们的电阻。由于下笼电阻较小,所以正常运行时电流主要集中在下笼,产生电机的工作转矩。正常工作时由于下笼起主要作用,所以下笼称为工作笼。2012年5月9日Wednesday第51页 电机的Ts曲线可以看作为上、下笼的Ts曲线的叠加,如图所示。改变上、下笼的尺寸、材料和上、下笼之间的缝隙尺寸,就可以改变上、下笼的参数,从而得到不同的起动和工作性能的配合,以满足各
25、种不同负载的要求,这是双笼电机优于深槽电机之处。与一般笼型电机相比,由于转子漏抗稍大,所以双笼电机的功率因数和最大转矩要稍差一些。2012年5月9日Wednesday第52页 双笼电动机的等效电路可仿照一般笼型电动机的等效电路导出,其特点是转子边有两个绕组,这两个绕组同时被气隙主磁通所交链,因此等效电路中有两个并联的转子回路。另外,对于图a所示的转子槽形,上笼与下笼除本身有电阻、漏抗外,上、下笼之间还有互漏磁通的交链(即对定子绕组而言是漏磁,对上、下笼而言则是互感磁通);所以在转子电路中,有一个串联的互漏电抗接在两个并联回路的前面,如图b所示。2012年5月9日Wednesday第53页4.5
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