第5章 三相异步电动机的运行原理.ppt
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1、第五章 异步电机(二)三相异步电动机运行原理及单相异步电动机,第一节 三相异步电动机运行时的电磁过程,一、异步电动机负载时的物理情况,当三相异步电动机的定子绕组接到对称三相电源时,定子绕组中就通过三相交流电流。若不计谐波和齿槽影响,这个对称三相交流电流将在气隙内形成按正弦规律分布、并且以同步转速n0旋转的旋转磁动势F1,由旋转磁动势F1建立旋转的气隙主磁场Bm。这个旋转磁场切割定子、转子绕组,分别在定子、转子绕组内感应出定子电动势和转子电动势。在转子电动势作用下转子回路中有对称三相电流流过。于是,在气隙磁场和转子电流的相互作用下,产生了电磁转矩,转子就顺着旋转磁场的方向转动。,感应电机中旋转磁
2、场,感应电动机的空载磁动势和磁场,A,C,B,Y,Z,F1,n0,感应电动机的空载磁动势和磁场,A,C,B,Y,Z,F10,n0,Fmo,空载的情况下:nn0,I20,当电机带有机械负载后:nn0,I2增大。,不论转子是绕线型还是笼型,转子磁动势F2都是一种旋转磁动势。,(一)转子磁动势分析,如果相序为A-B-C的异步电动机定子电流所产生的旋转磁场按逆时针方向旋转,因为nn0,则转子电流相序为a-b-c。则转子磁动势F2的旋转方向也按照相序a-b-c,即:按逆时针方向。,1、转子磁动势F2的旋转方向,A-B-C,a-b-c,2、F2转速的大小,转子绕组内感应电动势和电流的频率为,转子电流形成的
3、转子磁动势F2的旋转方向与F1的旋转方向相同,它相对于转子的转速为n,而相对于定子的转速为,f2为转差频率,n+n=n0nnn0,(二)磁动势平衡,转子磁动势F2与定子磁动势F1相对静止,得到合成磁动势F1+F2,负载时,空载时,电动机从空载到负载,定子绕组的感应电动势的变化很小,差不多和电源电压相平衡。所以,可以近似认为,于是,负载时,空载时,转子电动势波,气隙磁场Bm,转子,转子磁动势波F2,气隙磁场Bm,转子,转子磁动势与气隙磁场在空间的相对位置,(三)电磁关系,有效值,相量表达式,定、转子的漏磁通在各自绕组中感应产生漏电动势,二、基本方程式,(一)磁动势平衡方程式,式中m1、m2为定子
4、、转子的相数;Im为对应于励磁磁动势的励磁电流。,令,则,异步电动机的电流比,(二)电动势平衡方程式,R为转子电阻的外加电阻,Zm为表征铁心磁化特性和铁耗的一个综合参数,称为励磁阻抗;xm称为励磁电抗;rm为反映铁耗的励磁电阻。,因此,异步电动机负载时的基本方程式列出如下,感应电动机定、转子耦合电路图,令,则,异步电动机的电流比,第二节 三相异步电动机的等效电路及相量图,为电动势比,一、异步电动机的等效电路,(一)频率归算,频率归算 保持整个电磁系统的电磁性能不变,把一种频率的参数和物理量换算成另一种频率的参数和物理量。在这里,就是用一个具有定子频率而等效于转子的电路去代换实际转子电路。所谓“
5、等效”是指:1)进行代换后,转子电路对定子电路的电磁效应不变。2)等效的转子电路的电磁性能(有功功率、无功功率、铜耗等)必须和实际转子电路一样。,若R=0,异步电动机负载时的基本方程式列出如下,而静止转子电路中电流,在附加电阻 上产生的功耗,实质上表征了异步电动机的机械功率,频率归算后感应电动机的定、转子电路图,(二)绕组归算,由转子磁动势不变,由转子总的视在功率不变,式中,由转子铜耗和漏磁通储能不变,频率和绕组归算后感应电动机的定、转子电路图,(三)异步电动机 的等效电路,经过归算后,定子、转子的电动势方程式,磁动势方程式,励磁支路的电动势方程式,感应电动机的T形等效电路,几种异步电动机的典
6、型运行情况,1、空载运行,2、额度负载下运行,转子电路基本上是电阻性的,功率因数较高。,3、起动时的情况,附加电阻为零,起动电流很大,功率因数较低。,几种异步电动机的典型运行情况,4、异步发电运行,转差率为负,附加电阻也为负值。表示从转子轴上输入(而不是输出)机械功率。,5、电磁制动状态运行,,附加电阻为负值,表示从转子轴上输入(而不是输出)机械功率。,(四)等效电路的简化,二、异步电动机的相量图,解,(1)用T形等效电路计算,设,定子电流,定子线电流有效值,定子功率因数,定子输入功率,转子电流 和励磁电流,效率,(2)用近似等效电路计算,负载支路阻抗,励磁支路阻抗,转子电流(即负载电流),励
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- 第5章 三相异步电动机的运行原理 三相 异步电动机 运行 原理
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