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对简单,主要是由于两轴互相垂直,它们之间没有互感的耦合关系极间有相对运动,电枢切割磁场,从而在电枢中产生感应电动势,并产生电流。此涡流是交变串级调速:对于绕线转子异步电动机,可通过在转子回路中串入附加电阻来改变转差率,实现调速,这种调速方法,因串入附加电阻而增加的转差功率以发热的形式消耗在附加电阻上,因此属于转差功率消耗型调速方法。如果在转子回路中串入附加电动势以改变转差率而实现调速,这种方法称为串级调速。这种调速方法,因串入附加电动势而增加的转差功率回馈给电网或者回馈到电动机轴上,因此属于转差功率回馈型调速方法。串级调速的方法使系统获得较高的运行效率,曾经得到广泛应用。的,并产生一个幅向脉动的电枢反应磁场,它与主磁通的合成产生电磁力。此电磁力所形成的电磁转矩将驱使磁极跟着电枢同方向运动,这样磁极就带着生产机械一同旋转。主动轴的转速n1由异步电动机而定,由于异步电动机的固有机械特性较硬,所以认为n1为恒值。而从动轴的转速n的大小取决于磁极与电枢耦合力的大小,亦即取决于励磁电流的大小,当然也与从动轴的负载大小有关。对恒定负载,励磁电流越大,则从动轴的转速越高;而在恒定励磁电流下,负载越大,则从动轴的转速越低。所以调节励磁电流就可改变从动轴的转速。
但从动轴的转速始终低于n1,因为若没有n1-n这个转速差,那么电枢中就不可能产生涡流,也就没有电磁转矩了。同样,当磁极中不通励磁电流时,磁极也就不会转动,这相当于接在从动轴上的工作机械与主动轴“分离”;而一旦通上电流,磁极就会转动,相当于工作机械与主动轴“接合”,从而起到离合器的作用。因为这种“分离”与“接合”都是靠电磁作用产生的
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以在很多场合自内燃机(柴油机或汽油机)出现后,蒸气式机械调速传动便被内燃机机械调速传动代替,然而它的效率仍然较低,不过由于单位输出功率的重量小,机械体积小,所以目前在调速范围:高转速与低转速之比;
2)调速的平滑性:在调速范围内,以相邻两挡转速的差值为标志,差值越小越平滑;
3)调速的工作特性:工作特性又有两个要改变电动机的磁极对数,可以在定子铁心槽内嵌放两套不同极数的三相绕组,从制造的角度看,这种方法很不经济。也可以利用改变定子绕组的接法来改变磁极对数,这种电动机称为多速电动机。多速电动机均采用笼型转子,因为这时转子的极数能自动地与定子极数相适应。多速电动机变极后,前后的极数比为整数,称为倍极比,如4极变8极,2极变4极等,否则就称为非倍极比,如4极变6极。一般对倍极比变极,变极后绕组的相序将发生变化,为了使电动机的转向不变,则在绕组改接时,应把接到电动机的3根电源线任意对调两根。对于非倍极比变极,绕组的相序可能变也可能不变,若相序改变,也应按倍极比的情况处理。
变极调速因为转速几乎是成倍地变化的,因此调速的平滑性差。但它在每个转速等级运转时,和通常的异步电动机一样,具有较硬的机械特性,稳定性较好,所以对于不需要无级方面,静态特性和动态特性。静态特性主要是调速后机械特性的硬度。对于绝大多数负载来说,机械特性越硬,则负载变化时,速度变化越小,工作越稳定。所以希望机械
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