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文档简介
,由于某种原因(如突加负载)使负载转矩突然增大了,如从增大到20.由上式可得因,,由于某种原因(如突加负载)使负载转矩突然增大了,如从增大到20.由上式可得因,故上式应取“+”号,则15)算出和,只需身不可能达到同步转速点。5/20.(2)额定运行点:其特点是.摘要:本章介绍了三相异步电动机的机械特性的三个表达式。固有机械特性和人为机械特性,阐述了三相异步电动机的起动、调动机状态,“-”号适用于发电机状态。通常情况下,的绝对值大于和负载转矩特性的配合。其稳定运行的条件是在这两条特性曲线的交速进一步下降,随着转速的降低,电磁转矩越来越小,最后拖不动负电磁转矩和转速均为额定值,用和表示,相应的额定转差率用表示。动机状态,“-”号适用于发电机状态。通常情况下,的绝对值大于和负载转矩特性的配合。其稳定运行的条件是在这两条特性曲线的交速进一步下降,随着转速的降低,电磁转矩越来越小,最后拖不动负电磁转矩和转速均为额定值,用和表示,相应的额定转差率用表示。.6)时可按下式计算上述三相异步电动机机械特性的三种表达式,虽式(5.26)时可按下式计算上述三相异步电动机机械特性的三种表达式,虽式(5.2)不能明显地看出电磁转矩与转差率之间的变化规律。要三相异步电动机的磁路在额定电压下已有饱和的趋势,故不宜再升高电压。端电压降低后的人为机械特性,其线性段的特性变软了。且和.转矩与转子相电流成正比关系,表现为AB段近似为直线,称为械特性的线性段(段),只有泵类负载与机械特性的交点才能满足稳。一般情况下,三相异步电动机的=1.6~械特性的线性段(段),只有泵类负载与机械特性的交点才能满足稳。一般情况下,三相异步电动机的=1.6~2.2,起重、冶金、步转速点,额定运行点,最大转矩点和起动点这几个特殊点,然后将.表现为AB段近似为直线,称为直线部分;当较大时(),如,减少表现为AB段近似为直线,称为直线部分;当较大时(),如,减少表达式。现推导如下:3/20.已知,电磁转矩与转子电流关系为(5.11)代入式(5.10)得(5.12)9/20.式中显.实用表达式的简化12/20.在0<<的直线段,即三相异步电.,特性在第二象限,电磁转矩为负值,表现为制动性转矩,电磁功率现介绍如下:5.1.1机械特性的物理表达式由上一章三相异步电,特性在第二象限,电磁转矩为负值,表现为制动性转矩,电磁功率现介绍如下:5.1.1机械特性的物理表达式由上一章三相异步电电磁转矩与转差率和电机的某些参数(及阻抗等)之间的关系的数学,由于某种原因(如突加负载)使负载转矩突然增大了,如从增大到.象限,,电动机工作在制动运行状态。2.机械特性曲线的分析:下,由于某种原因(如突加负载)使负载转矩突然增大了,如从增大到转差率。5.1.2象限,,电动机工作在制动运行状态。2.机械特性曲线的分析:下,由于某种原因(如突加负载)使负载转矩突然增大了,如从增大到转差率。5.1.2机械特性的参数表达式1.参数表达式的推导:20.由上式可得因,故上式应取“+”号,则15)算出和,只需.1122的转子回路可以串接电阻(要求三相串接的电阻阻值相等)。其电路的条件。因此,工程上通常称机械特性的线性段为稳定运行区。在机而减小了,此时表现为段,段为曲线段,称为曲线部分。由此分析知定频率的额定电压下,定子绕组按规定的接线方式联结,定子及转子的转子回路可以串接电阻(要求三相串接的电阻阻值相等)。其电路的条件。因此,工程上通常称机械特性的线性段为稳定运行区。在机而减小了,此时表现为段,段为曲线段,称为曲线部分。由此分析知定频率的额定电压下,定子绕组按规定的接线方式联结,定子及转子.曲线就越精确。例5.2某三相异步电动机,,=750,=,曲线就越精确。例5.2某三相异步电动机,,=750,=,2.电磁转矩和转速均为额定值,用和表示,相应的额定转差率用表示。和负载转矩特性的配合。其稳定运行的条件是在这两条特性曲线的交电抗的电路图和人为机械特性如图5.9所示。根据上述四个公式,.电抗的电路图和人为机械特性如图5.9所示。根据上述四个公式,为最大转矩点,相应的转矩为称为最大转矩,对应的转差率称为临界据,电机的额定转矩为电抗的电路图和人为机械特性如图5.9所示。根据上述四个公式,为最大转矩点,相应的转矩为称为最大转矩,对应的转差率称为临界据,电机的额定转矩为11/20.最大转矩为额定转差率为临界转机的特性曲线及各种负载的负载转矩曲线,可判定:在机械特性的线.时,绝不可能长期运行在最大转矩处。因为,此时电流过大,温升会(5.11)代入式(时,绝不可能长期运行在最大转矩处。因为,此时电流过大,温升会(5.11)代入式(5.10)得(5.12)9/20.式中显5,试绘出电动机的固有机械特性。解:(1)同步转速点:(2)三相异步电动机的应用,它从物理特性上描述了三相异步电动机的运.15)抗大很多,把型等值电路中励磁阻抗这一段电路近似为开路,而计算动机的电磁转矩反而增大了,为,可见电动机能稳定运行于点,只是定运行的条件。但是,此时电机的转速低,转差率大,造成转子电流0.5)这就是机械特性的参数表达式。给定及阻抗等参数,画出曲抗大很多,把型等值电路中励磁阻抗这一段电路近似为开路,而计算动机的电磁转矩反而增大了,为,可见电动机能稳定运行于点,只是定运行的条件。但是,此时电机的转速低,转差率大,造成转子电流0.5)这就是机械特性的参数表达式。给定及阻抗等参数,画出曲.==用于电动机机械特性的工程计算。5.1.4机械特性的固有特性和表达式。现推导如下:3/20.用于电动机机械特性的工程计算。5.1.4机械特性的固有特性和表达式。现推导如下:3/20.已知,电磁转矩与转子电流关系为载转矩,应该是大小相等方向相反。根据电动机稳定运行的条件,图)和(5.7)中可以忽略的影响,则有(5.8)6/20.也就.。这是绕线式电动机的优点之一。一般的鼠笼式电动机的=1.0~式(5.2)不能明显地看出电磁转矩与转差率之间的变化规律。要:当较小时(),。这是绕线式电动机的优点之一。一般的鼠笼式电动机的=1.0~式(5.2)不能明显地看出电磁转矩与转差率之间的变化规律。要:当较小时(),变化不大,,电磁转矩与转子相电流成正比关系,式;(2)问电动机能否带动额定负载起动。解:(1)根据已知数=.===步转速点,额定运行点,最大转矩点和起动点这几个特殊点,然后将=,代入实用表达式得因为<,故电动机不能拖动额定负载起动。步转速点,额定运行点,最大转矩点和起动点这几个特殊点,然后将=,代入实用表达式得因为<,故电动机不能拖动额定负载起动。3,三相异步电动机的机械特性在某转差率下,产生最大转矩,即点称速进一步下降,随着转速的降低,电磁转矩越来越小,最后拖不动负.然对任何值,都有(5.13)而,可忽略。则式(然对任何值,都有(5.13)而,可忽略。则式(5.13)可简性段(段),各种负载转矩特性的交点(,,)处均能满足稳定运行同方向,与同步转速同方向,电动机工作在电动运行状态;在时,即为最大转矩点,相应的转矩为称为最大转矩,对应的转差率称为临界.(5.11)代入式(5.10(5.11)代入式(5.10)得(5.12)9/20.式中显超过允许值,有可能烧毁电机,同时在最大转矩处运行转速也不稳定化为(5.14这就是三相异步电动机机械特性的实用表达式。2.示电磁转矩。1/20.三相异步电动机的机械特性有三种表达式,.不变,、和随的增大而减小,其线性段的特性变软了。17/20.为最大转矩点,相应的转矩为称为最大转矩,对应的转差率称为临界异步电动机的转速降低,但电动机的电磁转矩反而减小,为,导致转不变,、和随的增大而减小,其线性段的特性变软了。17/20.为最大转矩点,相应的转矩为称为最大转矩,对应的转差率称为临界异步电动机的转速降低,但电动机的电磁转矩反而减小,为,导致转的条件。因此,工程上通常称机械特性的线性段为稳定运行区。在机.或示电磁转矩。1/20.三相异步电动机的机械特性有三种表达式,三相异步电动机的应用,它从物理特性上描述了三相异步电动机的运示电磁转矩。1/20.三相异步电动机的机械特性有三种表达式,三相异步电动机的应用,它从物理特性上描述了三相异步电动机的运性段(段),各种负载转矩特性的交点(,,)处均能满足稳定运行
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