电机拖动与实验一
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完整版)大工《电机与拖动实验》实验报告实验报告实验名称:单相变压器实验实验目的:1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。
2.通过负载实验测取变压器的运行特性。
实验项目:1.空载实验测取空载特性Uo=F(uo),P=F(uo)2.短路实验测取短路特性Yk=F(Ik),PK=F(I)3.负载实验保持U1=U2,cosφ2=1的条件下,测取U2=F(I2)实验设备表:名称。
型号和规格。
用途及使用注意事项电机教学实验台。
NMEL-II。
为实验室提供电源,使用前需调节输出电压和固定电机压为三相组式变压器。
用于实验,操作时需快,以免线路过热功率表、功率因数表。
NMEL-03,NMEL-20.改变输出电流大小时需注意量程运用,测量功率及功率因数不得超过量程,线素不能接错交流电压表、电流表。
NMEL-05.测量交流电压和交流电流值时需适当选择量程且注意正反接线旋转指示灯及开关板。
MEL-001C。
通断电路时需连完后闭合,拆电路前需断开空载实验:1.填写空载实验数据表格表1-1序号。
实验数据。
计算数据U(V)。
I(A)。
P(W)。
U1/U2.cosφ21.224.4 119.7 0.133.1.00.1.942.212.7 113.0 0.089.0.95.1.623.206.3 109.9 0.007.0.92.1.484.196.9 105.2 0.066.0.88.1.315.185.8 99.07 0.057.0.83.1.146.161.3 86.08 0.043.0.72.0.847.139.6 74.79 0.035.0.62.0.632.根据上面所得数据计算得到铁损耗PFe、励磁电阻Rm、励磁电抗Xm、电压比k表1-2序号。
实验数据。
计算数据U(V)。
I(A)。
P(W)。
PFe(W)。
Rm(Ω)。
Xm(Ω)。
U1/U2.k1.224.4 119.7 0.133.6.29.183.8.55.4.1.00.0.532.212.8 113.1 0.089.4.52.195.6.52.5.0.95.0.5313.206.3 109.9 0.007.0.36.566.9.15.5.0.92.0.534.196.9 105.2 0.066.3.31.219.6.42.1.0.88.0.535.185.8 99.07 0.057.2.62.262.7.33.8.0.83.0.536.161.3 86.08 0.043.1.52.449.9.18.2.0.72.0.537.139.6 74.79 0.035.1.17.583.6.13.2.0.62.0.53改写后的实验报告:实验名称:单相变压器实验实验目的:1.通过空载和短路实验测定变压器的变比和参数。
电机与拖动实验实验报告实验目的:1.了解电机的工作原理和特性;2.学习电机的基本性能参数的测量方法;3.研究电机在不同工况下的性能变化和特性。
实验仪器与试验材料:1.直流电机实验台;2.交流电源;3.测速仪;4.示波器;5.测量工具;6.连接电缆。
实验原理:1.电机工作原理:电机是将电能转化为机械能的装置,根据其工作原理不同分为直流电机和交流电机。
直流电机是利用直流电流通过线圈产生磁场,与磁场相互作用产生力矩实现转动;交流电机是通过交变电流产生磁场,利用磁场作用力实现转动。
2.电机性能参数:a.空载转速:电机在无负载情况下的转速;b.额定转速:电机在额定负载下的转速;c.负载转速:电机在负载工况下的转速;d.堵转电流:电机在堵转状态下的电流;e.启动电流:电机在启动瞬间的电流。
实验步骤与方法:1.接通交流电源,将电机连接到实验台上。
2.使用测速仪测量电机的空载转速,将结果记录下来。
3.接上负载,测量额定转速和负载转速,并记录结果。
4.使用示波器观察电机的电流波形,并测量堵转电流和启动电流。
5.根据测得的数据,计算电机的效率和功率因数。
实验结果与分析:根据实验数据测得,电机在空载情况下的转速为4000转/分钟,额定转速为3500转/分钟,负载转速为3200转/分钟。
通过示波器观察,堵转电流为5A,启动电流为10A。
根据这些数据,可以计算出电机的效率和功率因数。
实验结论:通过本次实验,我们了解了电机的工作原理和特性,学习了电机的基本性能参数的测量方法,并研究了电机在不同工况下的性能变化和特性。
实验结果表明,在不同负载情况下,电机的转速和电流都会发生变化,同时电机的效率和功率因数也会有所不同。
通过实验数据的分析,我们可以对电机的性能进行评估和优化,从而提高电机的工作效率和性能。
《电机与拖动实验》实验报告实验报告:电机与拖动实验一、实验目的1.了解电机的工作原理和性能;2.掌握电机拖动的基本原理和方法;3.通过实验,培养实际操作和问题解决的能力。
二、实验仪器和材料1.电机拖动系统实验装置;2.直流电机;3.万用电表;4.直流电源;5.电阻箱。
三、实验原理电机是将电能转换为机械能的重要设备,常用于各种机械传动系统、发电机等设备中。
在电机中,电流通过电枢和励磁线圈,产生的磁场与永磁体或电磁体相互作用,导致电枢受到力矩的作用,从而实现旋转。
电机可根据其旋转方向和转速的要求进行接线,从而实现不同的拖动目标。
本实验中,我们使用直流电机作为实验对象,通过改变电源的电压和电阻的大小,来实现对电机的拖动控制。
通过调整电源电压和电阻大小,可以改变电机的拖动转速和负载能力。
四、实验步骤1.将直流电机的正负极与直流电源相连接;2.调节电源电压,观察电机的转速,并记录下来;3.调节电阻箱的电阻大小,改变电机的负载能力,并观察电机的转速;4.重复步骤2和3,记录不同电压和电阻下电机的转速。
五、实验结果分析根据实验步骤中记录的数据,我们可以分析电机拖动性能和控制的情况。
通过实验我们发现,电机的转速与电源电压和电阻的大小成正比,即电压或负载增加时,电机的转速也会相应增加。
这是因为电机的转速受到电源电压和负载的影响。
此外,我们还可以观察到在一定范围内,电机的转速随着电阻的增加而减小,这是因为电阻的增加导致了电流的减小,从而减小了电机的转矩,进而使转速减小。
六、实验总结通过本次实验,我们对电机的工作原理和性能有了更深入的理解。
电机拖动实验让我们通过实际操作和观察结果,进一步加强了对电机转速和负载的控制方法的掌握。
同时,实验还让我们更加了解了电机在不同电压和电阻条件下的工作特性。
电压和电阻的改变会直接影响电机的转速和负载能力,合理的选择和控制这些参数可以使电机的工作更加高效和稳定。
此外,本实验还培养了我们的实际操作和问题解决能力,提高了我们的实验能力和分析能力。
第1篇一、实验背景与目的电机拖动实验是电气工程及其自动化专业一门重要的实践课程,旨在通过实验操作,使学生掌握电机的基本工作原理、运行特性及控制方法。
本次实验报告小结将对电机拖动实验过程中的操作、现象、数据及结论进行总结,以提高学生对电机拖动理论知识的理解和应用能力。
二、实验内容与过程1. 实验一:直流电动机的认识与特性测试(1)实验目的:掌握直流电动机的结构、工作原理和特性曲线。
(2)实验内容:观察直流电动机的构造,测量电动机的额定电压、额定电流、额定功率等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
(3)实验过程:首先,观察直流电动机的构造,了解其主要部件及作用。
然后,连接实验电路,将电动机接入电路,测量电动机在不同电压下的电流、转速等参数,绘制电动机的机械特性曲线。
2. 实验二:三相异步电动机的工作特性(1)实验目的:掌握三相异步电动机的工作特性,了解电动机的启动、运行和制动过程。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动、运行和制动过程,测量电动机在不同负载下的电流、转速、功率因数等参数。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析启动过程中的电流、转速等参数变化。
然后,在电动机运行过程中,测量不同负载下的电流、转速、功率因数等参数,绘制电动机的工作特性曲线。
3. 实验三:三相异步电动机的启动与调速(1)实验目的:掌握三相异步电动机的启动与调速方法,了解不同调速方法的特点及应用。
(2)实验内容:观察三相异步电动机的启动与调速过程,分析不同调速方法的特点。
(3)实验过程:首先,观察电动机的启动过程,分析不同启动方法的特点。
然后,在电动机运行过程中,采用不同的调速方法,观察电动机的转速变化,分析调速方法的特点。
4. 实验四:电机拖动自动控制系统(1)实验目的:掌握电机拖动自动控制系统的原理和操作方法,提高学生的实际操作能力。
(2)实验内容:观察电机拖动自动控制系统的运行过程,分析控制系统的原理和操作方法。
实验一直流发电机一.实验目的1.掌握用实验方法测定直流发电机的运行特性,并根据所测得的运行特性评定该电机的有关性能。
2.通过实验观察并励发电机的自励过程和自励条件。
二.预习要点1.什么是发电机的运行特性?对于不同的特性曲线,在实验中哪些物理量应保持不变,而哪些物理量应测取。
2.做空载试验时,励磁电流为什么必须单方向调节?3.并励发电机的自励条件有哪些?当发电机不能自励时应如何处理?三.实验项目1.他励发电机(1)空载特性:保持n=n N,使I=0,测取Uo=f(I f)。
(2)外特性:保持n=n N,使I f =I fN,测取U=f(I)。
(3)调节特性:保持n=n N,使U=U N,测取I f =f(I)。
2.并励发电机(1)观察自励过程四.实验设备1.直流电动机电枢电源(NMEL-18/1)2.直流电动机励磁电源(NMEL-18/2)3.同步发电机励磁电源/直流发电机励磁电源(NMEL-18/3)4.可调电阻箱(NMEL-03/4)5.电机导轨及测功机、转速转矩测量(NMEL-13)6.开关板(NMEL-05)7.直流电压、毫安、安培表8.直流发电机M019.直流并励电动机M03五.实验说明及操作步骤1.他励发电机。
按图1-3接线 S 1:双刀双掷开关(NMEL-05)R 1:发电机负载电阻(NMEL-03/4中R 1)。
V 、A :分别为直流电压表(量程为300V 档),直流安倍表(量程为2A 档)。
(1)空载特性 a .打开发电机负载开关S 1,将NMEL-18/3中纽子开关拨向直流发电机励磁,直流发电机励磁电流调至最小,接通直流发电机励磁电源,注意选择各仪表的量程。
b .调节直流电动机电枢电源至最小,直流电动机励磁电流最大,接通直流电动机励磁电源,接通直流电动机电枢电源,使电机旋转。
b .从数字转速表上观察电机旋转方向,若电机反转,可先停机,将直流电动机电枢或励磁两端接线对调,重新起动,则电机转向应符合正向旋转的要求。
实验一 三相异步电动机的正反转控制线路一、实验目的1、通过对三相异步电动机正反转控制线路的接线,掌握由电路原理图接成实际操作电路的方法。
2、掌握三相异步电动机正反转的原理和方法。
3、掌握手动控制正反转控制、接触器联锁正反转、按钮联锁正反转控制及按钮和接触器双重联锁正反转控制线路的不同接法,并熟悉在操作过程中有哪些不同之处。
二、选用组件12、屏上挂件排列顺序D61、D62三、实验方法1、倒顺开关正反转控制线路:(1) 旋转调压器旋钮将三相调压电源U 、V 、W 输出线电压调到220V ,按下“关”按钮切断交流电源。
(2) 按图11-1接线。
图中Q 1(用以模拟倒顺开关)、FU 1 、FU 2、FU 3选用D62挂件,电机选用DJ24(△/220V )。
(3) 启动电源后,把开关Q 1合向“左合”位置,观察电机转向。
(4)运转半分钟后,把开关Q 1合向“断开”位置后,再扳向“右合”位置,观察电机转向。
图1-1 倒顺开关正反转控制线路220V合开合2、接触器联锁正反转控制线路:(1) 按下“关”按钮切断交流电源。
按图1-2接线。
图中SB 1、SB 2、SB 3、KM 1、KM 2、FR 1选用D61件,Q 1、FU 1、FU 2 、FU 3、FU 4选用D62挂件,电机选用DJ24(△/220V )。
经指导老师检查无误后,按下“开”按钮通电操作。
(2) 合上电源开关Q 1,接通220V 三相交流电源。
(3) 按下SB 1,观察并记录电动机M 的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。
(4) 按下SB 3,观察并记录M 运转状态、接触器各触点的吸断情况。
(5) 再按下SB 2,观察并记录M 的转向、接触器自锁和联锁触点的吸断情况。
图1-2 接触器联锁正反转控制线路3、按钮联锁正反转控制线路:(1)按下“关”按钮切断交流电源。
按图1-3接线。
图中SB 1、SB 2、SB 3、KM 1、KM 2、FR 1选用D61挂件,Q 1、FU 1、FU 2 、FU 3、FU 4选用D62挂件,电机选用DJ24(△/220V )。
实验日期年月日组号同组人实验一. 直流发电机一、实验目的:1.掌握用实验方法测定他励直流发电机空载特性,及直流发电机在他励并励时的外特性。
2.掌握并励直流发电机的自励条件,并观察其自励过程。
二、实验内容:1.他励直流发电机的空载特性U0=f(If)2.他励直流发电机的外特性U=f(I)3.观察并励直流发电机的电压建立情况4.并励直流发电机的外特性:U=f(I)三、实验仪器和设备:1.电机机组一套:(直流电动机-交流电动机-直流发电机-测速发电机-编码器)。
2.直流发电机:额定功率350W、额定转速1440r/min、额定电压165V、额定励磁电流2.0A、额定励磁电压200V、额定励磁电流0.45A。
3.直流电动机:额定功率500W、额定转速1400r/min、额定电压220V、额定励磁电流2.3A、额定励磁电压200V、额定励磁电流0.35A。
4.IPS-n电机转速测量仪。
5.三相调压器:调压范围0~420V/50Hz、视载功率4KW、电流4A。
6.直流电压表、电流表、负载单元、可变电阻器和开关导线等。
四、实验线路及参数测量:图1-1 他励直流发电机实验电路实验日期年月日组号同组人1.他励直流发电机的空载特性实验实验表1-1 他励直流发电机的空载特性数据2.他励直流发电机的外特性实验实验表1-2 他励直流发电机的外特性数据e3.观察并励直流发电机的电压建立过程图1-2 并励直流发电机实验电路起动电动机,当转速达到发电机的额定转速时,观察到,发电机剩磁电压的极性与发电机输出电压极性一致时,发电机端电压快速升高的过程,同时调节RP2可使发电机输出电压达到额定值,从而使并励发电机的电压建立起来。
相反发电机端电压很低几乎不变,无论怎么调节RP2发电机输出电压都达不到额定值,无法使并励发电机的电压建立起来。
通过这个实验,验证了并励发电机电压自建立的两个条件:1.发电机必须有剩磁;2. 发电机剩磁电压的极性与发电机输出电压极性必须一致。
电机实验报告一、实验目的:1..观察他励直流电动机的启动电流;2 .直流发电机的机械特性、电磁转矩;3 .学习掌握做变压器空载、短路实验的方法。
4 .通过空载、短路实验,测定变压器的参数和性能,测量短路损耗和阻抗电压等数据;求出变比k、空载损耗P。
和激磁阻抗Zm;求出负载损耗Pk、短路阻抗Zk和短路电压Uko二、实验原理:一、直流他励电动机图1.1所示为直流电动机的物理模型,根据安培定律知道,载流导体ab、cd上受到的电磁力F为F=B1i导体受力的方向用左手定则确定(如图1.2所示),导体ab的受力方向是从右向左,cd的受力方向是从左向右,国CD当直流电源通过电刷向电枢绕组供电时,电枢表面的N极下导体可以流过相同方向的电流,根据左手定则导体将受到逆时针方向的力矩作用;电枢表面S极下部分导体也流过相同方向的电流,同样根据左手定则导体也将图受到逆时针方向的力矩作用。
这样,整个电枢绕组即转子将按逆时针旋转,输入的直流电能就转换成转子轴上输出的机械能。
电刷和换向片的作用:直流电经电刷和换向片变换成线圈内部的交流电,保持电磁力方向不变,保持电机旋转方向不变。
二、直流发电机图2.1是直流发电机的物理模型,当原动机拖动电枢以恒定转速n逆时针方向旋转时,根据电磁感应定律可知,在线圈abed中有感应电动势,感应电动势的大小为e=B1v感应电动势的方向,用右手定则确定(如图2.2)直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势,靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势因为电刷A通过换向片所引出的电动势始终是切割N极磁力线的线圈边中的电动势。
所以电刷A始终有正极性,同样道理,电刷B始终有负极性。
所以电刷端能引出方向不变但大小变化的脉动电动势。
变压器空载运行时的示意图如图(3.1)所示,左端加输入电压,右端图(3.1)开路空载试验的试验电压是低压侧的额定电压,变压器空载试验主要测量空载损耗。
《电机与拖动》实验指导书电气信息工程学院实验一认识实验一、实验目的1、学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。
2、认识在直流电机实验中所用的电机、仪表、变阻器等组件及使用方法。
二、预习要点1、如何正确选择使用仪器仪表。
特别是电压表电流表的量程。
2、直流电动机起动时,为什么在电枢回路中需要串接起动变阻器? 不串接会产生什么严重后果?3、直流电动机起动时,励磁回路串接的磁场变阻器应调至什么位置? 为什么? 若励磁回路断开造成失磁时,会产生什么严重后果?三、实验项目1、了解DD01电源控制屏中的电枢电源、励磁电源、校正过的直流电机、变阻器、多量程直流电压表、电流表及直流电动机的使用方法。
2、用伏安法测直流电动机和直流发电机的电枢绕组的冷态电阻。
四、实验设备及控制屏上挂件排列顺序12、控制屏上挂件排列顺序D31、D42、D41、D51、D31、D44五、实验内容与方法1、由实验指导人员介绍DDSZ-1型电机及电气技术实验装置各面板布置及使用方法,讲解电机实验的基本要求,安全操作和注意事项。
2.了解和掌握各种表、电源及挂件的使用方法 3、用伏安法测电枢的直流电阻图1-1 测电枢绕组直流电阻接线图(1)按图1-1接线,电阻R 用D44上1800Ω和180Ω串联共1980Ω阻值并调至最大。
A 表选用D31直流、毫安、安培表,量程选用5A 档。
开关S 选用D51挂箱。
(2)经检查无误后接通电枢电源,并调至220V 。
调节R 使电枢电流达到0.2A (如果电流太大,可能由于剩磁的作用使电机旋转,测量无法进行;如果此时电流太小,可能由于接触电阻产生较大的误差),迅速测取电机电枢两端电压U 和电流I 。
将电机分别旋转三分之一和三分之二周,同样测取U 、I 三组数据列于表2-1中。
(3)增大R 使电流分别达到0.15A 和0.1A ,用同样方法测取六组数据列于表1-1中。
取三次测量的平均值作为实际冷态电阻值表中:)(31321a a a a R R R R ++=)(311312111a a a a R R R R ++=)(312322212a a a a R R R R ++=)(313332313a A a a R R R R ++=(4)计算基准工作温度时的电枢电阻由实验直接测得电枢绕组电阻值,此值为实际冷态电阻值。
一、实验目的1. 理解电机拖动的基本原理和基本特性。
2. 掌握电机拖动控制系统的工作原理和基本操作。
3. 学习电机拖动控制实验的基本步骤和方法。
4. 培养动手能力和分析问题、解决问题的能力。
二、实验原理电机拖动控制实验主要涉及电机的基本工作原理、电机的特性以及电机控制系统的设计。
实验中,我们将使用三相异步电动机作为拖动对象,通过实验来了解电机的工作状态、特性以及控制方法。
三、实验设备1. 三相异步电动机一台2. 交流电源一台3. 电机控制器一台4. 电流表、电压表、转速表各一个5. 实验台及连接线四、实验步骤1. 连接实验电路将三相异步电动机、交流电源、电机控制器以及相关仪表连接到实验台上,确保电路连接正确无误。
2. 空载实验(1)开启交流电源,观察电机启动过程,记录电机启动时间和启动电流。
(2)观察电机空载运行状态,记录电机的转速和电流。
(3)关闭交流电源,断开电机,记录电机停机时间和停机电流。
3. 负载实验(1)在电机轴上加上一定的负载,观察电机运行状态,记录电机的转速、电流和功率。
(2)改变负载大小,重复步骤(1),观察电机在不同负载下的运行状态,记录相应的数据。
(3)分析实验数据,得出电机在不同负载下的特性曲线。
4. 电机拖动控制系统实验(1)设置电机控制器的参数,实现电机的基本控制功能。
(2)观察电机在不同控制策略下的运行状态,记录电机的转速、电流和功率。
(3)调整控制器参数,优化电机控制效果。
五、实验结果与分析1. 空载实验空载实验结果显示,电机在启动过程中电流较大,启动时间较短。
空载运行时,电机转速稳定,电流较小。
2. 负载实验负载实验结果显示,电机在不同负载下的转速、电流和功率有所不同。
随着负载的增加,电机的转速逐渐降低,电流和功率逐渐增大。
3. 电机拖动控制系统实验通过调整控制器参数,可以实现电机的基本控制功能,如启动、停止、调速等。
在不同控制策略下,电机的运行状态和性能有所不同。
实验报告
实验名称:异步电机的M-S曲线测绘
小组成员:许世飞许晨光杨鹏飞王凯征
一、实验目的和要求
1.学习电机实验的基本要求与安全操作注意事项。
2.通过实验掌握异步电动机的启动和调速的方法。
二、实验内容
1.了解教学实验台中的直流稳压电源、涡流测功机、变阻器、多量程直流电压表、电流表、毫安表以及各种电动机的使用方法。
2.异步电动机的直接启动。
3.异步电动机星形——三角形换接启动。
4.自耦变压器启动。
5.绕线式异步电动机转子绕组串入可变电阻器启动。
6.绕线式异步电动机转自绕组串入可变电阻器调速。
三、主要仪器设备
1.MEL系列电机系统教学实验台主控制屏(含交流电压表);
2.指针式交流电流表。
3. 电机导轨及测功机、转矩转速测量(MEL-13、MEL-14);
4.电机起动箱(MEL-09);
5.鼠笼式异步电动机(M04)。
6.绕线式异步电动机(M09)。
四、操作方法和数据记录
1.由助教学长学姐讲解电机实验的基本要求,实验台各面板的布置及使用方法和注意事项。
2.三相鼠笼型异步电动机直接启动实验。
启动前,把转矩转速测量实验箱中的“转矩设定”电位器逆时针调到底,“转速控制”、“转矩控制”选择开关扳向“转矩控制”,检查点击导轨和连接。
a.调节三相交流电源旋钮逆时针调节到底,合上开关,然后调节调压器,使输出达到电机额定电压220V,使电机旋转起来。
b.断开电源,待电动机完全停止旋转后,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电动机启动瞬间电流值。
数据记录:
3.星形——三角形起动
按照下图接线。
电压表、电流表的选择同前,开关S选用MEL-05。
a.启动前,把三相调压器退到零位,三刀双掷开关接星形接法,合上电源开关,逐渐调节调压器使电压逐步升高到额定电压U
=220V,断开电源开关,待电
N
源停转。
b.待电机完全停转后,合上电源开关,记录启动瞬间电流,然后把S成三角形接法,点击进入正常运行状态,整个启动过程结束。
数据记录:
4.自耦变压器降压起动按照下图接线
a.启动前,把调压器退到零位,合上电源开关,使输出电压达110V,断开电源开关,待电机停转。
b.待电机完全停转后,再合上电源开关,使电机就自耦变压器,降压起动,,观察电流表的瞬间读数值,经过一定时间后,调节调压器使输出电机达电机额定电压U
N
=220V,结束。
5.绕线式异步电动机转绕组串入可变电阻启动。
电路采用星形接法,转子串入的电阻由刷形开关来调节,调节电阻采用五档启动电阻,MEL-13中的“转矩控制”和“转速控制”开关扳向“转速控制”,“转速设定”电位器旋钮顺时针调节到底。
a.启动电源前,把调压器退至零位,启动电阻调节为0.
b.合上交流电源,调节交流电源使电机启动,注意电机转向是否符合要求。
c.在定子电压为180V时,逆时针调节“转速设定”电位器到底,绕线式电
机转动缓慢(只有几十转),读取此时的转矩值I
ST 和T
ST。
d.用刷形开关切换启动电阻,分别读出启动电阻为2Ω、5Ω、15Ω的启动
转矩T
ST 和启动电流I
ST
6.绕线式异步电动机绕组串入可变电阻器调速
实验连线同前。
MEL-13中“转矩控制”和“转速控制”选择开关扳向“转矩控制”,“转矩设定”电位器逆时针调节到底,“转速设定”电位器顺时针调节到底。
MEL-09“绕线电机启动电阻”调节到零。
a.合上电源开关,调节调压器输出电压至U
N
=220V,使电机空载启动。
b.调节“转矩设定”电位器调节旋钮,使电动机输出功率接近额定功率并保
持输出转矩T
2
不变,改变转子附加电阻,分别测出对应的转速,记录下来。
数据记录:
U=220V,T
2=0.67N m
⋅
六、实验结果分析
1.比较异步电动机不同启动方法的优缺点。
答:直接启动方法:
优点:启动转矩相对较大。
缺点:启动电流大,容易导致过热。
星形-三角形换接降压起动:
优点:降低了启动电流。
缺点:起动转矩小,只适用于空载。
自耦变压器减压起动:
优点:减少了启动的电流。
缺点:起动转矩也相应减小。
串电阻启动:
优点:可以减小启动电流,在串入一定阻值时可以增加起动转矩。
缺点:需要的启动设备较多,能量损耗较多。
2.由实验数据求下述三种情况下的启动电流和启动转矩: 答:(1)外施额定电压U N (直接法启动)
由实验可得,220N U V =, 1.2st I A =,实验中未记录 K T 值,故无法求得起动转矩。
(2)外施电压为
/N
U (星形-三角形启动) 由实验可得,127.01N U V =,0.45st I A =,实验中未记录 K T 值,故无法求得起动转矩。
(3)外施电压为/K A U K ,式中A K 为启动用自耦变压器的变比。
(自耦变压器启动)
由实验可得,110K U V =,0.63st I A =,实验中未记录 K T 值,故无法求得起动转矩。
3.绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对启动电流和起动转矩的影响。
答:通过实验数据可以看出,串入电阻阻值越大,启动电流越小;串入电阻阻值升高时,起动转矩先升高后减小,故在串入某个阻值时,存在一个起动转矩的最大值。
4.绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响。
答:串入的电阻阻值越大,电机转速越小。
思考题
1.启动电流和外施电压成正比,起动转矩和外施电压的平方成正比在什么情况下才能成立?
答:当电机启动瞬间,转差率为1,电网频率恒定,同时三相交流异步电动机的阻抗参数都为常数时,启动电流和外施电压成正比,起动转矩和外施电压的平方成正比成立。
2.启动时的实际情况和上述假定是否相符,不相符的原因是什么?
答: 启动时的实际情况和上述假定不相符。
主要原因是电机启动时电流是急速上升到启动电流,并不是理论上的跃变,这会使转差率S有变化;电流的积肤效应
等作用是的转子每相绕组的电阻、感抗都会有一些变化,这使得启动实际情况与上述假定不相符。
七、讨论与心得
这是我们第一次的电机实验。
通过实际体验与操作两种三相异步交流电动机的启动,我们对三相异步交流电动机的启动特性有了更加深入的了解和认识。
通过不同方式来启动电动机会产生不同的启动效果,在实际操作之后我们才有更深的体会。
同时,通过对实验数据的分析和对思考题的思考,我们不仅再次复习了课本上的知识,同时也对课本知识有了更加深入的了解和记忆。
(注:范文素材和资料部分来自网络,供参考。
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