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文檔簡介

(優(yōu)選)電工學少學時第六章本文檔共82頁;當前第1頁;編輯于星期一\18點14分

第6章電動機

6.1電機概述

6.2三相異步電動機的工作原理6.5三相異步電動機的機械特性

6.4三相異步電動機的銘牌數據

6.6三相異步電動機的起動

6.7三相異步電動機的調速

*6.8單相異步電動機

6.3三相異步電動機的基本結構

*6.9交流伺服電動機*6.10步進電動機

*6.11三相同步電動機

*6.12直流電動機

*6.13電動機的選擇

本文檔共82頁;當前第2頁;編輯于星期一\18點14分電動機的分類:電動機交流電動機直流電動機三相電動機單相電動機同步電動機異步電動機他勵、并勵電動機串勵、復勵電動機6.1電機概述

電動機是將電能轉換成機械能的裝置。廣泛應用于現代各種機械中作為驅動。 由電動機驅動的優(yōu)點:減輕繁重的體力勞動;提高生產率;可實現自動控制和遠距離操縱。本文檔共82頁;當前第3頁;編輯于星期一\18點14分6.3三相異步電動機的基本構造本文檔共82頁;當前第4頁;編輯于星期一\18點14分1.定子鐵心:由內周有槽的硅鋼片疊成。A----XB----YC----Z三相繞組機座:鑄鋼或鑄鐵本文檔共82頁;當前第5頁;編輯于星期一\18點14分

轉子:在旋轉磁場作用下,產生感應電動勢或電流。2.轉子鼠籠轉子鐵心:由外周有槽的硅鋼片疊成。(1)鼠籠式轉子鐵芯槽內放銅條,端部用端路環(huán)形成一體?;蜩T鋁形成轉子繞組。(2)繞線式轉子同定子繞組一樣,也分為三相,并且接成星形。鼠籠式繞線式本文檔共82頁;當前第6頁;編輯于星期一\18點14分鼠籠式電動機與繞線式電動機的的比較:鼠籠式:

結構簡單、價格低廉、工作可靠;不能人為改變電動機的機械特性。繞線式:結構復雜、價格較貴、維護工作量大;轉子外加電阻可人為改變電動機的機械特性。本文檔共82頁;當前第7頁;編輯于星期一\18點14分6.2三相異步電動機的轉動原理本文檔共82頁;當前第8頁;編輯于星期一\18點14分一、旋轉磁場AXBYCZ1.旋轉磁場的產生o

定子對稱三相繞組中通入對稱三相電流(星形聯接)本文檔共82頁;當前第9頁;編輯于星期一\18點14分o規(guī)定i:“+”首端流入,尾端流出。i:“–”尾端流入,首端流出。AYCBZX(?)電流出()電流入本文檔共82頁;當前第10頁;編輯于星期一\18點14分iA旋轉磁場的產生

t=0°tiAZBXCYiA=0iB為負值iC為正值NS0°iBiC本文檔共82頁;當前第11頁;編輯于星期一\18點14分t

t=60°iAZBXCYNS60°iC

=0iB為負值iA為正值iAiBiC0本文檔共82頁;當前第12頁;編輯于星期一\18點14分

t=90°AZBXCYNS90°iA為正值iB為負值iC為負值tiiAiBiC0本文檔共82頁;當前第13頁;編輯于星期一\18點14分t=180°AZBXCYiA=0iB為正值iC為負值180°NStiiAiBiC0本文檔共82頁;當前第14頁;編輯于星期一\18點14分t=60AZBXCYNS60°t=90°AZBXCYNSt=0°AZBXCYNS90°t=180AZBXCYNS180°0°合成磁場方向向下合成磁場旋轉60合成磁場旋轉90本文檔共82頁;當前第15頁;編輯于星期一\18點14分空間相差120o

角的三相繞組,通入對稱三相電流時,產生的是一對磁極的旋轉磁場,當電流經過一個周期變化時,磁場也沿著順時針方向旋轉了一周(在空間旋轉的角度為360o

)。綜上分析可以得出:本文檔共82頁;當前第16頁;編輯于星期一\18點14分tiiAiBiC0ABCXYZiAiC9060°0AZBXCYNS0°AZBXCYNS60°相序A-C-B-AAZBXCYNS90°iB2.旋轉磁場的旋轉方向本文檔共82頁;當前第17頁;編輯于星期一\18點14分改變流入三相繞組的電流相序,就能改變旋轉磁場的轉向;改變了旋轉磁場的轉向,也就改變了三相異步電動機的旋轉方向。綜上分析可以得出:本文檔共82頁;當前第18頁;編輯于星期一\18點14分3.旋轉磁場的極對數P當三相定子繞組按圖示排列時,產生一對磁極的旋轉磁場,即:otAXBYCZAXYCBZ本文檔共82頁;當前第19頁;編輯于星期一\18點14分

若定子每相繞組由兩個線圈串聯

,繞組的始端之間互差60°,將形成兩對磁極的旋轉磁場。C'Y'ABCXYZA'X'B'Z'AXBYC本文檔共82頁;當前第20頁;編輯于星期一\18點14分iAiBiCABCXYZA'B'C'X'Y'Z'60°0°t=0°AZ'BX'C'NSXCYA'ZB'Y'0°SNt=60°NSAZ'BX'C'XCYA'ZB'Y'30°SN0°tiiAiBiC0本文檔共82頁;當前第21頁;編輯于星期一\18點14分tiiAiBiC090°180°t=90°AZ'BX'C'NSXCYA'ZB'Y'45°SNt=180°AZ'BX'C'NSXCYA'ZB'Y'90°SN90°ABCXYZA'B'C'X'Y'Z'iAiBiC本文檔共82頁;當前第22頁;編輯于星期一\18點14分當定子每相中有兩個繞組串聯,且每相繞組在空間相差60o時,通入對稱三相交流電后,也產生一個旋轉磁場,但它是一個四極旋轉磁場。當電流變化一周,旋轉磁場在空間只轉了半周(180o空間角),旋轉速度較兩極磁場慢了一半。綜上分析可以得出:本文檔共82頁;當前第23頁;編輯于星期一\18點14分4.旋轉磁場的轉速工頻:旋轉磁場的轉速取決于磁場的極對數p=1時0toAXYCBZAXYCBZAXYCBZ本文檔共82頁;當前第24頁;編輯于星期一\18點14分p=2時0本文檔共82頁;當前第25頁;編輯于星期一\18點14分旋轉磁場轉速n0與極對數p的關系極對數每個電流周期磁場轉過的空間角度同步轉速旋轉磁場轉速n0與頻率f1和極對數p有關??梢?本文檔共82頁;當前第26頁;編輯于星期一\18點14分二、電動機的轉動原理1.轉動原理AXYCBZ定子三相繞組通入三相交流電方向:順時針

切割轉子導體右手定則感應電動勢E20旋轉磁場感應電流I2旋轉磁場左手定則電磁力FF電磁轉矩TnF本文檔共82頁;當前第27頁;編輯于星期一\18點14分三、轉差率

旋轉磁場的同步轉速和電動機轉子轉速之差與旋轉磁場的同步轉速之比稱為轉差率。由前面分析可知,電動機轉子轉動方向與磁場旋轉的方向一致,但轉子轉速n不可能達到與旋轉磁場的轉速相等,即異步電動機如果:無轉子電動勢和轉子電流轉子與旋轉磁場間沒有相對運動,磁通不切割轉子導條無轉矩因此,轉子轉速與旋轉磁場轉速間必須要有差別。本文檔共82頁;當前第28頁;編輯于星期一\18點14分異步電動機運行中:轉子轉速亦可由轉差率求得轉差率s例1:一臺三相異步電動機,其額定轉速n=975r/min,電源頻率f1=50Hz。試求電動機的極對數和額定負載下的轉差率。解:根據異步電動機轉子轉速與旋轉磁場同步轉速的關系可知:n0=1000r/min,即p=3額定轉差率為本文檔共82頁;當前第29頁;編輯于星期一\18點14分三相異步電動機的電路分析

三相異步電動機的電磁關系與變壓器類似。變壓器:變化eU1E1=4.44fN1

E2=4.44fN2E1、E2頻率相同,都等于電源頻率。異步電動機每相電路i1u1e1e

1e2e

2i2+-++++----f1f2本文檔共82頁;當前第30頁;編輯于星期一\18點14分一、定子電路1.旋轉磁場的磁通異步電動機:旋轉磁場切割導體e,

U1

E1=4.44

f1N1每極磁通旋轉磁場與定子導體間的相對速度為n0,所以2.定子感應電勢的頻率f1感應電勢的頻率與磁場和導體間的相對速度有關f1=電源頻率f本文檔共82頁;當前第31頁;編輯于星期一\18點14分二、轉子電路1.轉子感應電勢頻率f2∵定子導體與旋轉磁場間的相對速度固定,而轉子導體與旋轉磁場間的相對速度隨轉子的轉速不同而變化定子感應電勢頻率f1轉子感應電勢頻率f2

轉子感應電勢頻率f2旋轉磁場切割定子導體和轉子導體的速度不同本文檔共82頁;當前第32頁;編輯于星期一\18點14分

方法:任意調換電源的兩根進線,電動機反轉。電動機正轉電動機反轉電源~UVWM3~UVW電源~M3~2.電磁轉矩的方向電磁轉矩的方向與旋轉磁場的轉向一致轉子旋轉的方向與旋轉磁場的轉向相同。本文檔共82頁;當前第33頁;編輯于星期一\18點14分3.電磁轉矩的大小

T

∝,I2cos2

T=CTmI2cos2T=KTsR2U1f1[R2+(sX2)

2]

22常數,與電機結構有關旋轉磁場每極磁通轉子電流轉子電路的功率因數本文檔共82頁;當前第34頁;編輯于星期一\18點14分由公式可知電磁轉矩公式1.T與定子每相繞組電壓成正比。U1T2.當電源電壓U1一定時,T是s的函數。3.R2

的大小對T有影響。繞線式異步電動機可外接電阻來改變轉子電阻R2,從而改變轉距。本文檔共82頁;當前第35頁;編輯于星期一\18點14分三、轉矩平衡

空載轉矩:T0輸出轉矩:T2=T-T0

T負載轉矩:TL當T2=TL穩(wěn)定運行當T2>TL加速運行當T2<TL減速運行電磁轉矩空載轉矩電動機在滿載運行或半載運行時,空載轉矩可忽略不計本文檔共82頁;當前第36頁;編輯于星期一\18點14分電動機的電磁轉矩可以隨負載的變化而自動調整,這種能力稱為自適應負載能力。此過程中,n、sE2,I2

I1電源提供的功率自動增加。TLsT2<TLTL=T2nT

達到新的平衡電動機只有

T2=TL,才能穩(wěn)定運行

T=T2=TL本文檔共82頁;當前第37頁;編輯于星期一\18點14分三功率關系

P2=P1-P輸入的電功率:P1=√3U1I1cos1輸出的機械功率:P2=T22πn60=T2功率損耗:

P

=PCu+PFe+PMe電動機的效率:η=P2/P1100%本文檔共82頁;當前第38頁;編輯于星期一\18點14分例6.2.1某三相異步電動機,極對數

p=2,定子繞組三角形聯結,接于50HZ、380V的三相電源上工作,當負載轉矩TL=91N.m時,測得I1L=30A,P1=16KW,n=1470r/min,求該電動機帶此負載運行時的s、P2、?

和λ60f1η=P2/P1=14/16=87.5%n0

=2=1500

r/min=1500-14701500=0.022πn60=T2

P2

2×3.1460=×91×1470W=14KWλ=P1√3U1LI1L=0.81解本文檔共82頁;當前第39頁;編輯于星期一\18點14分6.4三相異步電動機銘牌數據1.型號

磁極數(極對數p=2)例如:Y132M-4

用以表明電動機的系列、幾何尺寸和極數。機座長度代號機座中心高(mm)三相異步電動機本文檔共82頁;當前第40頁;編輯于星期一\18點14分異步電動機產品名稱代號產品名稱異步電動機繞線式異步電動機防爆型異步電動機高起動轉矩異步電動機新代號漢字意義老代號Y異異繞異爆異起YRYBYQJ、JOJR、JROJB、JBOJQ、JQO本文檔共82頁;當前第41頁;編輯于星期一\18點14分2.接法接線盒定子三相繞組的聯接方法。通常V1W2U1W1U2V2U2U1W2V1V2W1U1V1W1W2U2V2W2U2V2V1W1U1Y聯結W1U1V1W2U2V2聯結本文檔共82頁;當前第42頁;編輯于星期一\18點14分3.電壓例如:380/220V、Y/是指線電壓為380V時采用Y聯結;線電壓為220V時采用

聯結。說明:一般規(guī)定,電動機的運行電壓不能高于或低于額定值的5%。因為在電動機滿載或接近滿載情況下運行時,電壓過高或過低都會使電動機的電流大于額定值,從而使電動機過熱。電動機在額定運行時定子繞組上應加的線電壓值。三相異步電動機的額定電壓有380V,3000V,及6000V等多種。本文檔共82頁;當前第43頁;編輯于星期一\18點14分4.電流例如:Y/6.73/11.64A

表示星形聯結下電機的線電流為6.73A;三角形聯結下線電流為11.64A。兩種接法下相電流均為6.73A。

5.功率與效率鼠籠電機

=72~93%電動機在額定運行時定子繞組的線電流值。額定功率是指電機在額定運行時軸上輸出的機械功率P2,它不等于從電源吸取的電功率P1。本文檔共82頁;當前第44頁;編輯于星期一\18點14分注意:實用中應選擇容量合適的電機,防止出現“大馬拉小車”的現象。6.功率因數PN三相異步電動機的功率因數較低,在額定負載時約為0.7~0.9。空載時功率因數很低,只有0.2~0.3。額定負載時,功率因數最高。7.額定轉速電機在額定電壓、額定負載下運行時的轉速。P2cosO本文檔共82頁;當前第45頁;編輯于星期一\18點14分如:n

N=1440轉/分sN=0.048.絕緣等級指電機絕緣材料能夠承受的極限溫度等級,分為A、E、B、F、H五級,A級最低(105oC),H級最高(180oC)。例1:電動機的額定功率是指輸出功率,還是輸入功率?額定電壓是指線電壓,還是相電壓?額定電流是指定子繞組的線電流,還是相電流?功率因數的角是定子相電流與相電壓間的相位差,還是線電壓與線電流間的相位差?本文檔共82頁;當前第46頁;編輯于星期一\18點14分

[例6.4.1]Y180M-2型三相異步電動機,PN=22kW,UN=380V,三角形聯結,IN=42.2A,N=0.89,fN=50Hz、nN

=2940r/min。求額定狀態(tài)下運行時的:(1)轉差率;(2)定子繞組的相電流;(3)輸入有功功率;(4)效率。[解]

(1)由型號知該電動機的2p=2,即p=1,(2)定子三相繞組為三角形聯結==0.023000-29403000n0-nNn0sN=IN3=A=24.36A42.23I1P=(4)效率(3)輸入有功功率P1N=3UN

IN

N=3×380×42.2×0.89W=24.8kWPNP1NN

=100%=100%=89%2224.8本文檔共82頁;當前第47頁;編輯于星期一\18點14分固有特性人為特性

在額定電壓、額定頻率,轉子電路不外串參數時在改變電壓、頻率及轉子電路參數時n=f(T)T=f(s)

轉矩特性三相異步機的T與s之間的關系機械特性三相異步機n與T之間的關系T=f(s)n=f(T)T=f(s)n=f(T)6.5三相異步電動機的機械特性本文檔共82頁;當前第48頁;編輯于星期一\18點14分一、固有特性OTOTS1O轉矩特性機械特性MMSSNN本文檔共82頁;當前第49頁;編輯于星期一\18點14分電動機在額定負載時的轉矩。1.額定轉矩TN三個重要轉矩OT額定轉矩(N?m)

例:如某普通機床的主軸電機(Y132M-4型)的額定功率為7.5kw,額定轉速為1440r/min,則額定轉矩為N本文檔共82頁;當前第50頁;編輯于星期一\18點14分2.最大轉矩Tmax電機帶動最大負載的能力。令:求得臨界轉差率OTTmax將sm代入轉矩公式,可得轉子軸上機械負載轉矩TL不能大于Tmax,否則將造成堵轉(停車)。本文檔共82頁;當前第51頁;編輯于星期一\18點14分過載系數(能力)一般三相異步電動機的過載系數為工作時必須使TL

<Tmax,否則電機將停轉。電機嚴重過熱而燒壞。

電動機的最大過載可以接近最大轉矩。如果過載時間較短,電動機不至于長時間過熱,是允許的。因此,最大轉矩也表示電動機短時容許過載能力。電動機的額定轉矩TN比Tmax要小,兩者之比為過載系數

轉子軸上機械負載轉矩TL不能大于Tmax,否則電動機就帶不動負載了,發(fā)生悶車現象。悶車后,電動機的電流馬上升高六七倍,電動機嚴重過熱,以致燒壞。本文檔共82頁;當前第52頁;編輯于星期一\18點14分當U1一定時,Tmax為定值注意:三相異步機的和電壓的平方成正比,所以對電壓的波動很敏感,使用時要注意電壓的變化。(2)sm與R2有關,R2smn。繞線式電機改變轉子附加電阻R′2可實現調速。本文檔共82頁;當前第53頁;編輯于星期一\18點14分3.起動轉矩Tst電動機起動時的轉矩。起動時n=0時,s=1(2)Tst與R2有關,適當使R2Tst。對繞線式電機改變轉子附加電阻R′2,可使Tst=Tmax

。OTTst本文檔共82頁;當前第54頁;編輯于星期一\18點14分

TS體現了電動機直接起動的能力。若TS>TL電動機能起動,否則將起動不了。起動轉矩倍數:Y系列:KS=1.6~2.2KC=5.5~7.0起動電流:MNSTNsN1TSTMsMTOsTS

TNKS=IS

INKC=本文檔共82頁;當前第55頁;編輯于星期一\18點14分4.電動機的運行分析電動機的電磁轉矩可以隨負載的變化而自動調整,這種能力稱為自適應負載能力。

自適應負載能力是電動機區(qū)別于其它動力機械的重要特點(如:柴油機當負載增加時,必須由操作者加大油門,才能帶動新的負載)。此過程中,n、sE2,I2

I1電源提供的功率自動增加。TLsTL>T2TL=T2nT

T′2達到新的平衡T2常用特性段TO本文檔共82頁;當前第56頁;編輯于星期一\18點14分[例6.5.1]某三相異步電動機,額定功率PN=45kW,額定轉速nN=2970r/min,KM=2.2,KS=2.0。若TL=200N·m,試問能否帶此負載:(1)長期運行;(2)短期運行;(3)直接起動。[解](1)電動機的額定轉矩由于TN<TL,故不能帶此負載長期運行。

TN==×N·m=145N·m60

2PNnN60

2×3.1445×1032970(2)電動機的最大轉矩TM=KMTN=2.2×145N·m=319N·m由于TM>TL,故可以帶此負載短時運行。

(3)電動機的起動轉矩由于TS>TL,故可以帶此負載直接運行。

TS=KSTN=2.0×145N·m=290N·m本文檔共82頁;當前第57頁;編輯于星期一\18點14分二.人為特性(1)

U1變化對機械特性的影響UTmTstT2TO本文檔共82頁;當前第58頁;編輯于星期一\18點14分(2)R2變化對機械特性的影響TOR2Tstn硬特性:負載變化時,轉速變化不大,運行特性好。軟特性:負載增加時轉速下降較快,但起動轉矩大,起動特性好。本文檔共82頁;當前第59頁;編輯于星期一\18點14分(2)R2變化對機械特性的影響

不同場合應選用不同的電機。如金屬切削,選硬特性電機;重載起動則選軟特性電機。TOR2Tstn硬特性:負載變化時,轉速變化不大,運行特性好。軟特性:負載增加時轉速下降較快,但起動轉矩大,起動特性好。本文檔共82頁;當前第60頁;編輯于星期一\18點14分6.6三相異步電動機的起動一、起動性能起動問題:起動電流大,起動轉矩小。

一般中小型鼠籠式電機起動電流為額定電流的5~7倍;電動機的起動轉矩為額定轉矩的(1.0~2.2)倍。大電流使電網電壓降低,影響鄰近負載的工作頻繁起動時造成熱量積累,使電機過熱后果:原因:起動:

n=0,s=1,接通電源。起動時,n=0,轉子導體切割磁力線速度很大,轉子感應電勢轉子電流定子電流

本文檔共82頁;當前第61頁;編輯于星期一\18點14分二、籠型異步電動機的起動1.直接起動(全壓起動)

(a)小容量的電動機;(b)電源容量足夠大時。規(guī)定:7.5kW以下直接起動7.5kW以上,且電源容量能滿足起動電流倍數≤3+1

4IS

INKC=電源容量(kV·A)電機功率(kW)本文檔共82頁;當前第62頁;編輯于星期一\18點14分(2)降壓起動:星形-三角形(Y-)換接起動自耦降壓起動(適用于鼠籠式電動機)(3)轉子串電阻起動(適用于繞線式電動機)以下介紹降壓起動和轉子串電阻起動。本文檔共82頁;當前第63頁;編輯于星期一\18點14分1.降壓起動(1)Y-換接起動

降壓起動時的電流為直接起動時的+-

起動U1U2V1V1W1W2+-正常運行U1U2V1V2W1W2設:電機每相阻抗為本文檔共82頁;當前第64頁;編輯于星期一\18點14分Y-起動器接線簡圖L1L3L2FUSU1V1U2V2W1W2W1L3V2U2L2V1W2L1U1△動觸點Y動觸點靜觸點本文檔共82頁;當前第65頁;編輯于星期一\18點14分Y-起動器接線簡圖Y起動L1L3L2FUSU1V1U2V2W1W2W1L3V2U2L2V1W2L1U1

起動UPU1+_Ul+_U2V1V2W1W2本文檔共82頁;當前第66頁;編輯于星期一\18點14分Y-起動器接線簡圖工作L1L3L2FUSU1V1U2V2W1W2W1L3V2U2L2V1W2L1U1U2正常運行Ul+_U1V1V2W1W2本文檔共82頁;當前第67頁;編輯于星期一\18點14分(a)僅適用于正常運行為三角形聯結的電機。

(b)Y-起動Y-換接起動適合于空載或輕載起動的場合Y-換接起動應注意的問題正常運行UlU1W2V2W1+_U2V1UP

起動+_Ul+_U1W2V2W1U2V1本文檔共82頁;當前第68頁;編輯于星期一\18點14分例1:1)解:

一臺Y225M-4型的三相異步電動機,定子繞組△型聯結,其額定數據為:P2N=45kW,nN=1480r/min,UN=380V,N=92.3%,cosN=0.88,Ist/IN=7.0,Tst/TN=1.9,Tmax/TN=2.2,求:

1)額定電流IN?2)額定轉差率sN?3)額定轉矩

TN、最大轉矩Tmax、和起動轉矩TN。本文檔共82頁;當前第69頁;編輯于星期一\18點14分

2)由nN=1480r/min,可知p=2(四極電動機)3)本文檔共82頁;當前第70頁;編輯于星期一\18點14分解:在上例中(1)如果負載轉矩為510.2N?m,試問在U=UN和U′=0.9UN兩種情況下電動機能否起動?(2)采用Y-換接起動時,求起動電流和起動轉矩。又當負載轉矩為額定轉矩的80%和50%時,電動機能否起動?(1)在U=UN時

Tst=551.8N?m>510.2N.m不能起動(2)Ist=7IN=784.2=589.4

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