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反比,因此改变极对数p可实现笼型异步电动机的调速,也称变极调速。
变极调速的操作简单方便,机械特性较硬,效率较高,适用于恒转矩调速,也适用于恒功率调速。但对应的多速电动机体积较大,价格稍高,属于有级调速,调速的级数不多,仅适用于要求平滑调速的场合,在各种中小型机床上应用较多。
(4)变频调速
异步电动机的转速正比于定子电源的频率f,若连续地调节定子电源频率f,即可实现连续地改变电动机的转速。
8)温升(或绝缘等级)。
9)电动机重量。
一般不标在电动机铭牌上的额定值有以下几个。
1)额定功率因数cosφN:在额定频率、额定电压和转轴输出额定功率的条件下,定子相电流与相电压之间的相位差的余弦。
2)额定效率ηN:在额定频率、额定电压和转轴输出额定功率的条件下,电动机输出的机械功率与输入电功率之比,其表达式见式(
3)额定负载转矩TN:电动机在额定转速下输出额定功率时转轴上的负载转矩。4)线绕式异步电动机转子静止时的集电环电压和转子的额定电流。
通常手册上给出的数据就是电动机的额定值。
2.6 定子绕组线端连接方式
三相交流异步电动机的接线端子盒上一般有6个
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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阻或电抗后,电动机定子绕组端电压为电源电压减去定子外串电阻或电抗上的压降。因此,定子电路接入电阻或电抗后,定子绕组相电压将降低。这种情况下的人为特性与降低电源电压时的人为特性相似,定转矩TN见式
式中,PN为电动机的额定功率;nN为电动机的额定转速。
在电动机的额定工作点,依据式大转矩Tmax的大小与定子每相绕组上所加的电压U的平方成正比,与转子电阻R2无关,但临界转差率Sm与R2成正比。故若电源电压过低,会使轴上输出转矩明显降低,若小于负载转矩,则会造成电机停转。对于绕线式异步电动机,在转子电路中串接附加电阻会使Sm增大,但不会改变Tmax。
通常,把固有机械特性上的大电磁转矩与额定转矩之比λm=Tmax/TN称为电动机的过载能力系数,用于衡量电动机承受冲击负载的能力。一般,三相异步电动机的λm=1.8~2.2,而供起重机械和冶金机械用的YZ和YZR型绕线式异步电动机的
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