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4)点d为电动机的起动工作点,此时T=TST,n=0,S=1。TST为电动机的起动转矩,它是衡量电动机运行性能的重要指标之一。如果起动转矩太小,在一定负载下电动机有可能起动不起来。
图2-4 异步电动机的固有机械特性
3)点c为电动机的临界工作点,此时T=Tmax ,n=nm,S=Sm。Tmax为电动机的大转
电流的频率用f表示。当旋转磁场具有一对磁极(p=1)时,旋转磁场旋转的速度为60f(单位:r/min)。当旋转磁场具有两对磁极(p=2)时,旋转磁场旋转速度仅为一对磁极的一半,即(单位:r/min)。依次类推,当旋转磁场具有p对磁极时,转速n0见式
根据式(2-2),当使用标准工业频率(f=50Hz)时,对应于p=1、2、3和4,同步转速分别为3000 r/min、1500 r/min、1000 r/min和750 r/min。
(3)电磁转矩
异步电动机的电磁转矩T是由于具有转子电流I2的转子导体在磁场中受到电磁力F作用而产生的。电磁转矩是三相异步电动机重要的物理量之一,反映了电动机拖动生产机械能力的大小。电磁转矩的大小与转子电流I2以及旋转磁场的每极磁通 Ф 成正比,表达式见式
三相交流异步电动机的工作原理是基于定子旋转磁场和转子电流的相互作用。6
将三相交流异步电动机的三相定子绕组AX、BY和CZ通过接线盒与三相交流电源相连,每一组绕组都由三相交流电源中的一相供电。操作面板三相定子绕组AX、BY和CZ的供电电流分别用iA、iB和iC表示,每相电流的相位角相差120°。
图2-2 三相定子绕组的供电电流
相应地,定子绕组接
动增大,使大转矩增大。
(3)改变定子电源频率的人为机械特性
改变定子电源频率f对三相异步电动机机械特性的影响是比较复杂的。一般变频调速采用恒转矩调速,即希望大转矩Tmax保持为恒值。为此,在改变频率f的同时,电源电压U也要做相应的变化,使U/f=常数。这在实质上是使电动机气隙磁通保持不变。在上述条件下,存在n0∝f,Sm∝1/f,TST∝1/f,Tmax不变的关系,即随着频率的降低,理想空载转速n0减小,临界转差率增大,起动转矩增大,而大转矩基本不变。故对于三相异步电动机,改变定子电源频率的人为机械特性性的转矩之比等于二者的电压平方之比。例如,当UA=UN时,TA=Tmax;当UB=0.8UN时,TB=0.64Tmax;当UC=0.5UN时,TC=0.25Tmax。据此,可做出降低电动机电源电压的人为机械特性,操作面板降低电压后电动机的机械特性线性段的斜率增大。
由此可见,异步电动机对电源电压的波动非常敏感。运行时,如果电压降得太多,会大大降低它的过载能力和起动转矩,甚至可能发生带不动负载和无法启动的现象。此外,电网电压下降时,在负载不变的条件下,电动机的转速将下降,转差率S增大,电流增加,会引起电动机发热,甚至烧坏。
(2)定子电路接入电阻或电抗的人为机械特性
在电动机定子电路中外串电
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