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异步电动机电力拖动特性的研究异步电动机电力拖动特性的研究主要探讨其在不同负载和运行条件下的机械特性、启动性能、调速性能及效率表现。异步电动机因其结构简单、运行可靠、维护方便,在工业生产中广泛应用。本研究通过分析异步电动机的转矩转速特性曲线,了解其在不同电压、频率及负载下的运行状态,评估其启动转矩、最大转矩及稳定运行区域。同时,研究还包括电动机在不同调速方式(如变频调速、变极调速、串电阻调速等)下的拖动性能,探讨其动态响应和能效特性。此外,还关注电动机在实际应用中的过载能力、功率因数及能量损耗等问题,为优化电动机控制系统设计和提高设备运行效率提供理论依据。通过实验与仿真相结合的方法,可以更全面地掌握异步电动机在电力拖动系统中的工作特性,为其在工业自动化、交通运输等领域的应用提供技术支持。
南京农业工程学院 杨锦华
二、再生发电制动状态与能耗制动控制
再生发电制动状态及其机械特性(第二急限)
状态相似,有一个最 大转矩和临界转差 率。如图2所示。 2.变速过程中 的再生发电制动状态 这种再生发电制 动经常应用在双速或 多速异步电动机由高 速变换到低速的过 程中,如T68床主
图2再生发电箭动机拟特钮
轴电机,当主轴电机定子绕组由YY换接成△时,即 由图3中特性1转换到特性2,原来在M,负载下, 电动机运转在高速特性的&点;当极对数改变后,电 动机转速因惯性来不及改变,所以由运转a立即转到 特性2上的b点,就造成u>n。'之条件,于是电磁转 矩M和负载转矩M共同阻止电动机高速运转,转速 沿着特性2的再生发电制动特性下降至n。点,再生
1390年第4 期《机床电器》
390年管4 期《机床电器》
发电制动结束。电动机稳定工作在C点
图3变极酒速过整中的再生发电制动机械特经
当转子电路的串 联电阻不变,而直流 励磁电流增加时,产 生最大转矩时的转速 不变,但最大转矩将 增大,如图4所示中 特性1与2所示,特 性2对应于直流励磁 电流较大时。
工作点从A点移到B点,B点处于反接制动的机核特 性上面。这时侯转矩的方向与电动机的旋转市向相 反,电动机的转速就从原来的转速迅速下降。 2.反转电动状态(第三象限)及其再生发电制 动(第四象限)。 起重机高速下放重物时,往往采用再生发电制 动。因电动机往往以拖动重物上升转向为正,电动机 正向旋转接线所产生的电磁转矩为正,所以电动机下 放重物时的反转电动状态在第三象限,位能转矩为 Mz如图6所示
图4 异步电动机能量制动 机城数性
电流较大时。 三、反接制动状 态和反转电动状态及 其再生发电制动。 1。反接制动状 态第三象限) 旋转方向与旋转 磁场的方向相反,转 子导体与磁场的相对 运动方向没有改变, 所以转矩的方向仍与
6起重机重物下降再生发电制动机领特性
电动机通电反转,将在加速转矩一(Mo+Mz) 作用下,使电动机反转转速迅這上升。当上升到n= n时加速仍不会停止,因为此时电动机电磁转矩虽 然为零,但在Mz作用下还要使转速继续上升。这样 电动机被Mz拖入再生发电制动状态,进入再生发电制 动状态后,电磁转矩改变了方向,变成了阻止重物下 降的制动力矩,当n=一n时,电磁转矩M与Mz大小 相等而方向相反,使重物以n速度匀速下降。这种制 动属于“稳定制动运转状态” 改变绕组式转子回路电阻大小,可以调节重物下 降的稳定运行速度,但由于这时再生发电制动状态下 机械特性是反转电动状态下机械特性在第四象限的延 伸,所以转子电阻越大,再生发电制动稳定运行速度 越高。故一般情况下,再生发电制动放下重物时,绕 线式转子回路都不串或串入很小电阻,以免电动机转 速过高,发生越行运行事故,
图6 异步电动机反接制动 机被特性
电动状态相同,但转子的旋转方向改变了,因此,现 在的转矩起制动作用,这种制动状态称为反接制动。 异步电动机的反接制动也有两种情况。如图5所示。 (1)负载转矩使电机反接制动状态下降,当旋 转磁场正转,而电机反转时,S>1,当S
机床电号》1990年第4期
机床电号1990年第4期