平常电动机在轻载或空载状态下的工作效率是非常低的。电动机连续工作必须消耗一定的能量以提供磁场。当供给电动机的端电压恒定时,产生的磁通也保持恒定。在额定转速下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关,支持负载转矩的能量大小取决于电磁转矩的大小。当负载转矩增加,转子的转速会稍微下降(转差率增大),使得感应的转子电流上升以增加电磁转矩。相反,如果需要的负载转矩减少,转差率减少,转子电流下降,定子电流也相应下降。但在端电压恒定的情况下,定子提供磁场的电流在任何负载转矩条件下将保持恒定。结果是感应电机的效率随负载的减少而降低。
一般电机始终在额定条件下运行的情况很少。我们选择的电机其标称均高于驱动负载时最大需求。当输入额定电压时即使满负荷运行也有节电空间。此时,驱动的负载一般也不是恒定不变的。而选择的电机大小必须满足其最大负荷时的需求,尽管最大负荷只是间断出现,其他时间负荷要小得多。由于电机产生的转矩与供电电压的平方成正比,降低端电压将减少转矩。降低电压实际上是降低了电机的额定输出功率。也意味着所需磁场能量的减少。利用这一原理。鑫科的电动机多功能节电保护器可以在从空载至多数负载情况下保持恒定的电机效率。它采用智能化的微处理器控制,无需人工调节。在轻负载的情况下电机的电压自动降至最低需求,而转速保持恒定,因此降低了不必的损耗。如果负载增加,电压将自动上升以防止电机失速。
通过闭环反馈系统控制,其感应电路比较通过电机的电压和电流波形。由于是电感电路,电压和电流波形存在时间差,负载越轻,电流波形的滞后越大。电流相对于电压的滞后关系
同的负荷条件下,和电动机多功能节电保护器连续监测电机电压电流之间的相位角,依据负荷的变化改变相位角。它通过使用晶闸管半导体开关元件来切削电压而进行控制。晶闸管允许电源电压正半周和负半周的一部分供给电机。
关键字:电动机 节电保护器
引用地址:
电动机多功能节电保护器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:48
同步电动机变频启动和切换
同步电动机变频启动和切换 图3-22所示为同步电动机变频启动系统。同步电动机参数为6000V、4000kW、1000rpm;变频器选用意大利ANSALDO公司的负载换向式SILCOVERTS型同步变频器。要求电动机由空载启动后切换到工频电源,在工频电源供电的情况下加载至额定负载。启动之前先选择电动机,假设现在选择电动机M1进行启动,启动过程如下。 (1)启动开始:变频器发出脉冲指令使励磁电源接通,为同步电动机提供100%的空载励磁电流,再保持此励磁电流不变的情况下,速度指令从零开始缓慢增加,电动机开始启动运转。 (2)加速运行:变频器保持U/f不变的特性下,频率和电压均呈线性增加,电动机逐步加速至48Hz。
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变频器对普通异步电动机的影响
1、普通异步电动机的效率和温升的问题。不论哪种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和谐波电流,使普通异步电动机在非正弦电压、电流下运行。其中,高次谐波对普通异步电动机的运行效率和温升影响最大。高次谐波会引起普通异步电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为普通异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使普通异步电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
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变频器三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响?
在工业设备中,交流电机是最常见的负载,而变频器是用来控制电机的速度和转矩的重要电子设备。在这个过程中,如果三相输入端接电动机,三相输出端接三相电源线会出现什么影响是很重要的问题。本篇文章将深入探讨相关问题。 首先,让我们了解一下什么是变频器? 变频器是一种电子设备,它能够控制交流电机的转速和排放。变频器利用电子技术控制电机运行频率,从而使其运行速度和转矩达到最佳状态。这样,变频器能够使电机的运行更加平稳,降低噪音和振动。 变频器优点: 相比其他传统控制装置,变频器通过调节电机转速,能够让电机始终运行在最有效的状态下,从而节能效果显著。同时电机的控制可以实现多种调节方式,在自动化控制方面起到了重要的作用。 三相输入端接电动机,三相输
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三相异步电动机主要由什么组成_三相异步电动机工作原理
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交流异步电机的工作原理
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电动机保护器的接线方法
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电动机维修需要掌握哪些工艺?
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