电机学第5章 异步电机基本理论
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第五章异步电机学习指导学习目标与要求(1)三相异步电机的结构特点,额定值。
(2)三相异步电机的运行状态及转差率。
(3)三相异步电动机的运行原理、等效电路及频率的归算。
(4)三相异步电动机的功率、转矩平衡方程式。
(5)电磁转矩的物理概念和转矩一转差率曲线的特点和分析。
(6)三相异步电动机的起动方法。
(7)异步电动机的调速和制动运行状态。
学习重点(1)三相异步电动机的运行原理、等效电路及频率的归算。
(2)三相异步电动机的功率、转矩平衡方程式。
(3)电磁转矩的物理概念和转矩一转差率曲线的特点和分析。
学习难点1)三相异步电动机转子旋转时频率折算问题。
2)真正理解各种调速方法的基本原理、特点及运用范围。
3)转子导体的集肤效应现象及其对启动的影响。
5.1 异步电机的主要结构部件步机的型异电动类图5—2 绕线型异步电动机的结构异步电机和其他旋转电机一样主要由固定不动的定子部分,旋转的转子部分以及定、转子之间的气隙三部分组成。
图5—1是封闭式笼型异步电动机结构图。
绕线型异步电动机的结构如图5—2所示。
一、定子定子部分由定子铁心、定子绕组和机座三部分组成。
图5-3 异步电动机的定子定子铁心的作用是作为电机磁路的一部分及放置定子绕组。
为了减少铁心中由交变磁势引起的涡流和磁滞损耗,铁心材料选用0.5mm厚的硅钢片叠成。
外径在1m以下的中、小型电机,钢片为圆冲片;当外径大于1m时,则用扇形冲片拼成圆形;大于10kW的电机,冲片两面应涂有绝缘漆以减少铁心损耗。
为了提高铁心间的冷却效果,中大型电机,沿轴向每隔40~50mm留有径向通风沟。
定子铁心内圆均匀冲出许多形状相同的格,用以嵌放定子绕组。
常用的定子槽形有三种:1)半闭口槽;2)半开口槽;3)开口槽,如图5—4所示。
从提高效率和功率因数来看,半闭口槽最好,因为它可以减少气隙磁阻,使产生一定数量的旋转磁势所需的励磁电流最少。
但绕组的绝缘和嵌线工艺比较复杂,因此只用于低压中小型异步电动机中。
异步电机的基本原理和转差率异步电机是一种常见的交流电机,其工作原理是基于电磁感应和电动力的相互作用。
它的转差率指的是转子转速与旋转磁场转速之间的差值。
下面将详细介绍异步电机的基本原理和转差率。
1.建立旋转磁场:异步电机的定子和转子之间通过磁场相互作用来实现能量转换。
当三相交流电通过定子线圈时,会在定子线圈中产生旋转磁场。
旋转磁场的速度受到电源频率的控制。
2.感应电动力:异步电机的转子由导体制成,当旋转磁场通过转子时,会在转子中产生感应电动力。
感应电动力的大小取决于电流的强度和磁场的强度。
感应电动力会使转子转动。
3.转子滑差:异步电机的转子速度略低于旋转磁场的速度,这是由于转子电流产生的铜损耗所导致的。
转子和旋转磁场之间的差值称为转差率,通常用符号s表示。
转差率决定了转子的转速。
转差率是异步电机的一个重要参数,它的计算公式为:s=(N_s-N_r)/N_s×100%其中,N_s是旋转磁场的速度,N_r是转子的速度。
转差率对异步电机的性能有重要影响:1.转差率越小,电机的效率越高:当转差率较小时,铜损耗较低,电机转子的效率较高。
因此,降低转差率对于提高电机的效率是非常有益的。
2.转差率影响电机的启动和负载特性:转差率越大,电机启动越顺利。
在启动时,转差率较大,转子导体感应电动力较大,有助于电机的启动。
在负载变化时,转差率的增大会导致电机的转速下降,降低了电机的负载能力。
3.转差率的控制:转差率可以通过调节电源频率和电阻来控制。
降低电源频率或增加外部转子电阻可以增加转差率。
这种控制方法广泛应用于起动较大负载、减小电动机起动电流冲击的场合。
总之,异步电机的基本原理是利用旋转磁场与转子之间的磁场相互作用来实现能量转换。
转差率是描述转子速度与旋转磁场速度之间差异的参数。
转差率的大小对电机的效率、启动和负载特性有重要影响,可以通过调节电源频率和电阻来进行控制。