三相异步电动机的机构
按电动机使用环境分类:可分为普通型、湿热型、干热型、船用型、化工型、高原型和户外型。三相异步电动机的电磁转矩是由旋转磁场的每极磁通φm与转子电流I2相互作用而产生的。因转子电路是电感性的,转子电流I2比转子电动势E2滞后,则转矩T与磁通φm及转子电流I2的关系为电磁转矩和转差率之间的关系曲线即n=f(T)曲线。虽然异步电动机的转差率s能反映电动机转速n的快慢,但不太直观,应用也不太方便,因此通常用机械特性分析有关的拖动问题。在电源电压不变的条件下,电动机的转速和电磁转矩之间的关系称为电动机的机械特性。异步电动机的n=f(T)曲线是由图1所示的T-s曲线经过坐标轴变换得出。当s=0时,n=1;当s=1时,n=0,以转速n为纵坐标,以转矩T为横坐标,把T-s曲线顺时针旋转90°,便可得到机械特性曲线n=f(T)。三相异步电动机的型式与种类很多,具有各种各样的特性,可适应不同生产机械的需要。三相异步电动机的机构
研究机械特性的目的是为了分析电动机的运行性能,首先在机械特性曲线上讨论三个转矩。在电动机等速转动时,它的输出转矩必须与阻转矩相平衡,阻转矩主要是机械负载转矩T2。此外,还包括空载损耗转矩(主要是机械损耗转矩)T0。由于T0很小,常可忽略,所以:T=T2+T0≈T2,由此可见,电动机的电磁转短T近似等于电动机轴上的输出机械转矩T2。式中:P2是电动机轴上输出的机械功率,单位是瓦(W);转矩的单位是牛·米(N.m);转速的单位是转每分(r/rnin)。功率如用工程上常用的千瓦为单位,则:若电动机轴上输出的机械功率P2是额定功率P2N,则电动机的输出机械转矩T2,即为额定转矩TN。较大转矩Tmax上海调速三相异步电动机三相异步电动机的电机转子通常采用铝合金或铜导体制成,需要注意轻量化和成本控制。
线径截面积计算公式:截面积S=直径的平方乘以0.785,电机的内部连接有显极和庶极之分,显极和庶极连接是由电机的设计属性决定的。电动机应妥善接地,接线盒内右下方有接地螺钉,必要时也可利用电动机的底脚或法兰盘固定螺栓接地。电动机铭牌上有规定的星形联结和三角形联结,我国3kW以下电动机采用星形联结,3kW以上电动机采用三角形联结,不能接错。电动机一般应配有故障保护装置,如热保护装置、电动机电子保护器等,并根据电动机铭牌电流调整保护装置的整定值选择。如电动机负载较稳定,为了更好地保护电动机,可按电动机的实际工作电流来调整保护装置的整定值。电动机的实际工作电流可在电动机负载运转时,用钳形电流表直接测定。
三相异步电动机按机械特性分类:普通笼型异步电动机:适用于小容量、转差率变化小的恒速运行的场所.如鼓风机、离心泵、车床等低启动转矩和恒负载的场合。深槽笼型:适用于中等容量、启动转矩比井通笼型异步电动机稍大的场所。双笼型异步电动机:用于中、大型笼型转子电动机.启动转矩较大.但较大转矩稍小。适用于传送带、压缩机、粉碎机、搅拌机、往复泵等需要启动转矩较大的恒速负载上。特殊双笼型异步电动机:采用高阻抗导体材料制成。特点是启动转矩大.较大转矩小,转差率较大.可实现转速调节。适用于冲床、切断机等设备。绕线转子异步电动机:适用于启动转矩大、启动电流小的场所,如传送带、压缩机、压延机等设备三相异步电动机的转子通常采用鼠笼式结构,可以根据需要进行不同形状和材料的设计。
U、V、W分别表示三个电压相线,R、S、T分别表示电机的三个相线。在接线时,需要注意相线的顺序,通常按照电机铭牌上标注的标准接线顺序进行接线。需要注意的是,不同的电机类型、功率、电压等参数可能需要采用不同的接线方式,在接线前应仔细查阅电机的接线说明,确保接线正确。如果对电机接线不熟悉,建议寻求专业人士的帮助。选型三相异步电动机时,需要考虑以下要点:电机功率:根据负载的功率需求选择电机功率,应略大于负载功率,以保证电机正常运行。三相异步电动机的转子损耗通常比定子损耗小,可以通过设计优化来提高效率。上海调速三相异步电动机
三相异步电动机的电机转子和定子之间的电气性能需要保持良好,以保证电机的正常工作和安全性。三相异步电动机的机构
串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:1、可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;2、装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;三相异步电动机的机构