绕线型异步电动机调速方法
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交流异步电动机的调速方法在现代工业和日常生活中,交流异步电动机因其结构简单、运行可靠、成本低廉等优点而得到广泛应用。
然而,在许多实际应用场景中,往往需要对交流异步电动机的转速进行调节,以满足不同的工作需求。
接下来,我们就来详细探讨一下交流异步电动机的调速方法。
一、变极调速变极调速是通过改变电动机定子绕组的极对数来实现调速的。
这种方法比较简单、经济,但属于有级调速,调速范围有限。
通常,通过改变定子绕组的连接方式来改变极对数。
例如,将定子绕组由三角形连接改为双星形连接,极对数就会减少一半,转速则提高一倍。
变极调速的优点是操作简便,设备成本低。
但缺点也很明显,就是只能实现几个固定的转速,不能实现平滑调速,适用范围相对较窄,一般适用于不需要频繁调速且对调速精度要求不高的场合,如某些机床、起重机等。
二、变频调速变频调速是目前应用最广泛、性能最优越的调速方法之一。
它是通过改变电源的频率来调节电动机的转速。
当电源频率降低时,电动机的同步转速随之降低,从而实现调速。
同时,为了保持电动机的磁通恒定,还需要相应地改变电源电压。
变频调速具有调速范围宽、调速精度高、运行效率高、动态响应快等优点。
它可以实现从零到额定转速之间的无级调速,能够满足各种复杂工况的需求。
在实际应用中,变频器是实现变频调速的关键设备。
变频器将固定频率的交流电转换为频率和电压均可调的交流电,从而控制电动机的转速。
不过,变频调速系统的成本相对较高,对技术要求也比较高。
但随着技术的不断发展和成本的逐渐降低,变频调速在越来越多的领域得到了应用,如风机、水泵、电梯等。
三、串级调速串级调速是通过在绕线式异步电动机的转子回路中串入附加电动势来实现调速的。
当附加电动势的方向与转子电动势方向相反时,电动机的转速降低;反之,转速升高。
串级调速的优点是效率较高,能够回收部分转差功率。
但这种调速方法的设备复杂,维护成本高,而且对电网的谐波污染较大。
串级调速适用于大功率、调速范围要求不是很宽的场合,如轧钢机、矿井提升机等。
绕线式电动机转子串电阻调速方法2011-06-12 11:06:41| 分类:电子线路图|字号订阅三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)从上式可见,改变供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。
从调速的本质来看,不同的调速方式无非是改变交流电动机的同步转速或不改变同步转两种。
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。
改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。
从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗回收的调速方法(如串级调速等)。
有转差损耗的调速方法属低效调速,如转子串电阻调速方法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速方法,能量损耗在离合器线圈中;液力偶合器调速,能量损耗在液力偶合器的油中。
一般来说转差损耗随调速范围扩大而增加,如果调速范围不大,能量损耗是很小的。
一、变极对数调速方法这种调速方法是用改变定子绕组的接红方式来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的,特点如下:具有较硬的机械特性,稳定性良好;无转差损耗,效率高;接线简单、控制方便、价格低;有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;可以与调压调速、电磁转差离合器配合使用,获得较高效率的平滑调速特性。
本方法适用于不需要无级调速的生产机械,如金属切削机床、升降机、起重设备、风机、水泵等。
二、变频调速方法变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。
变频调速系统主要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。
其特点:效率高,调速过程中没有附加损耗;应用范围广,可用于笼型异步电动机;调速范围大,特性硬,精度高;技术复杂,造价高,维护检修困难。
异步电机的调速方法1. 概述异步电机是一种常见的交流电动机,广泛应用于工业生产和家庭用电中。
调速是控制电机转速的关键技术之一,可以实现对电机转速的精确控制,满足不同工况下的需求。
本文将介绍异步电机的调速方法及其原理。
2. 异步电机的基本原理异步电机由定子和转子组成。
定子上绕有三相对称分布的绕组,通过交流电源提供激磁磁场;转子则由导体棒组成,在激磁磁场作用下旋转。
当定子绕组通以三相对称交流电时,在定子中产生旋转磁场,由于转子导体棒受到旋转磁场的作用,因而也发生了旋转运动。
3. 异步电机调速方法3.1 常见调速方法异步电机常见的调速方法包括: - 变频调速 - 极数变换调速 - 转子阻抗调速 - 转子电压调制调速 - 串联谐振回路调速3.2 变频调速原理变频调速是通过改变电源频率来调整异步电机的转速。
将交流电源通过变频器进行变频,输出不同频率的交流电给异步电机,从而改变其转速。
变频调速具有调速范围广、精度高、运行平稳等优点。
3.3 极数变换调速原理极数变换调速是通过改变定子和转子的绕组连接方式来改变电机的极数,进而实现转速的调节。
通过切换不同的绕组连接方式,可以改变磁场旋转的速度,从而实现转速的调节。
3.4 转子阻抗调速原理转子阻抗调速是通过改变转子回路中的阻抗来控制电机的转速。
通过在转子回路中串联或并联不同阻抗元件,可以改变回路参数,从而影响电机的运行状态和转速。
3.5 转子电压调制调速原理转子电压调制调速是通过改变转子绕组上的电压波形来实现对电机转速的控制。
通过控制逆变器输出波形的幅值和相位,可以改变绕组中产生的磁场分布,从而影响电机运行状态和转速。
3.6 串联谐振回路调速原理串联谐振回路调速是通过串联一个谐振回路来改变电机的转速。
当谐振回路的谐振频率与电机转子的旋转频率相匹配时,电机将处于共振状态,从而实现对电机转速的控制。
4. 调速方法选择与应用不同的调速方法适用于不同的工况和需求。
在选择和应用调速方法时,需要考虑以下因素: - 调速范围:不同调速方法的调速范围有所差异,根据实际需求选择合适的调速范围。
论述绕线式交流异步电动机转子回路串电阻调速原理兰州理工大学操纵理论与操纵工程谯自健 1220811010150 引言绕线式交流异步电动机转子回路串电阻调速是传统调速方式之一,其结构简单,易于实现。
本文通过对绕线式交流异步电动机转子回路串电阻调速的原理、效率和缺点方面作出分析。
1 绕线式交流异步电动机转子回路串电阻调速原理转子串电阻调速的线路图和机械特性如图(a)和(b)所示,拖动恒转矩负载时,能够取得几级不同的速度。
图(a)转子回路串电阻调速线路图图(b)机械特性曲线依照电机学原理知:60-S f n p =极对数(1) 其中n 为电动机转速,f 为电源频率,S 为转差率(1)Pm S Pe =-(2) *Pa S Pe = (3)其中Pe 为异步电动机电磁功率,Pm 为异步电动机机械功率,Pa 为转子铜耗即转差功率因此得::1:(1):Pe Pm Pa S S =- 由式(4)能够看出SPm 减小,相反转差功率Pa 在增大,而转速n 随S 的增大而减小。
因此所绕线式异步交流电动机转子回路串电阻调速的实质是通过改变转差功率或转差率的大小来调剂转速n 的。
当串入的电阻阻值越大那么转差功率增大,随之转差率S 变大,从而使转速n 下降。
2 绕线式异步交流电动机转子回路串电阻调速的优缺点 绕线式转子异步电动机,通过转子回路串入不同数值的电阻R ,改变转差率S 调速的传统方式,能够取得不同斜率的机械特性,从而实现速度的调剂。
这种调速方式简单方便,但存在如下缺点:(1)调速是有级的,不滑腻。
(2)在深度调速机会械特性很软,致使负载有较小转变,即可引发转速的专门大的波动,降低了静态调速精度。
(3)转差功率Pa 消耗在电阻发烧上,效率低。
由于是通过增大转子回路的电阻值来降低电动机转速的,当拖动恒转矩负载时,转速n 越低,转差率S 就越大,从而使得转差功率也愈大,电能消耗大,效率更低。
当转差功率S=0.5时,效率η<0.5。
异步电动机调速方法
异步电动机是最常见的电动机械,广泛应用于各种工业和商业应用中。
由于其工作原理的特点,异步电动机需要调节转速才能获得所需的性能。
以下是几种异步电动机调速方法:
1. 调幅法:通过改变异步电动机的电压或频率,使电动机转速增加或减少。
这种方法适用于电动机的负载较小,且不需要高速响应的场合。
2. 调速法:通过改变异步电动机的转速来调节其输出电压或频率,使电动机转速达到所需的目标值。
这种方法适用于需要高速响应或需要高效率的场合。
3. 电容调速法:在异步电动机的两端加上电容,当电动机转速发生变化时,电容充放电,从而调节电动机的输出功率。
这种方法适用于需要高频响应和低噪声的场合。
4. 电枢调速法:在异步电动机的两端加上电枢,通过改变电枢的旋转速度来调节电动机的输出功率。
这种方法适用于需要高效率和低噪声的场合。
除了以上几种方法外,还有许多其他的异步电动机调速方法,例如电阻调速法、转子电阻调速法、转子磁敏电阻调速法等。
这些方法的选择取决于具体的应用场景和所需的性能指标。
在实际应用中,调速方法的选择需要考虑多方面的因素,例如电动机的负载、功率、转矩、噪声、可靠性等。
因此,在设计和制造异步电动机时,需要根据具体情况选择合适的调速方法。
三相绕线异步电动机转子绕组串电阻调速
对电机转速的影响
三相绕线异步电动机转子绕组串电阻调速是一种常见的调速方法,它通过在转子绕组中串入电阻来改变电机的转速。
这种调速方法的基本原理是通过改变电机的转差率来实现调速。
具体来说,当电机运行时,转子绕组中的电流会产生磁场,这个磁场会和定子磁场相互作用,从而产生转矩,推动电机旋转。
当转子绕组中串入电阻时,电阻会消耗一部分电能,导致转子电流减小,从而减小转子磁场的强度。
由于电机的转矩与转子磁场的强度成正比,所以转子磁场强度的减小会导致电机的转矩减小,从而使电机的转速降低。
因此,三相绕线异步电动机转子绕组串电阻调速可以通过改变转子电流的大小来实现对电机转速的控制。
当转子电流减小时,电机的转速就会降低,反之则会提高。
通过调节串入转子的电阻值,可以控制转子电流的大小,从而实现对电机转速的精确控制。
需要注意的是,转子绕组串电阻调速会导致电机的效率降低,因为电阻会消耗一部分电能。
同时,由于电阻的加入会改变电机的电磁特性,所以需要对电机进行重新设计和调试,以确保电机的性能和可靠性。
绕线型异步电动机调速方法
绕线型异步电动机调速方法
绕线型异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。
现在,绕线型异步电动机的调节方法有很多种,主要有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法、变阻调速法等。
本文将对这几种调速方法进行详细介绍。
一、电磁调速法
电磁调速法是绕线型异步电动机的常用调速方法,它是利用变压器分解电压,通过改变分解电压的比例来改变电机的转速。
一般来说,电磁调速法的控制原理是,通过改变调节电压的比例,来改变电机的转速。
当调节电压比例升高时,电机的转速就会加快;当调节电压比例降低时,电机的转速就会降低。
电磁调速方法的优点是系统结构简单,操作简便,但是它的缺点是调节精度不高,调节范围有限。
二、拖动电容调速法
拖动电容调速法是利用拖动电容来改变电机的转速,它是一种无极变速技术,可以满足用户的各种要求。
拖动电容调速法的控制原理是,拖动电容的容量大小决定了电机的转速,当拖动电容的容量增大时,电机的转速就会减慢;当拖动电容的容量减小时,电机的转速就会加快。
拖动电容调速方法的优点是调速范围宽,调速精度高,但是缺点是系统结构复杂,操作较为复杂。
三、改变频率调速法
改变频率调速法是利用变频器改变电机频率来改变电机的转速。
改变频率调速法的控制原理是,当变频器输出电压的频率增大时,电机的转速就会加快;当变频器输出电压的频率减小时,电机的转速就会降低。
改变频率调速方法的优点是调节精度高,调节范围宽,但是缺点是系统结构复杂,操作复杂,价格较贵。
四、变阻调速法
变阻调速法是利用变阻器改变电机的阻抗来改变电机的转速。
变阻调速法的控制原理是,当变阻器的阻抗增大时,电机的转速就会减小;当变阻器的阻抗减小时,电机的转速就会增大。
变阻调速方法的优点是调节精度高,调节范围广,系统结构简单,操作方便,但是变阻调速法的缺点是由于变阻器产生的热量较大,影响变阻器的使用寿命。
总结
绕线型异步电动机的调节方法有电磁调速法、拖动电容调速法、改变频率调速法和
变阻调速法。
这些调速方法在绕线型异步电动机的调节中都发挥着重要作用,它们各有优缺点,用户应根据自身的需要选择合适的调速方式。