三相异步电动机的七种调速方法

发布者:草木知秋最新更新时间:2023-07-20 来源: elecfans关键字:三相  异步电动机  调速方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

今天为大家介绍三相异步电动机的七种调速办法及其特色,指明其适用的场合、状况。

三相异步电动机转速公式为:n=60f/p(1-s)


从上式可见,改动供电频率f、电动机的极对数p及转差率s均可达到改动转速的目的。

分类:

1、从调速的实质来看,不一样的调速办法无非是改动沟通电动机的同步转速或不改动同步转两种。

不改动同步转速的调速办法有

1)绕线式电动机的转子串电阻调速

2)斩波调速

3)串级调速以及运用电磁转差离合器

4)液力偶合器

5)油膜离合器等调速

不改动同步转速的调速办法在出产机械中广泛运用。

2、改动同步转速的有改动定子极对数的多速电动机,改动定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。

3、从调速时的能耗观念来看,有:高效调速办法与低效调速办法两种:高效调速指时转差率不变,因而无转差损耗,如多速电动机、变频调速以及能将转差损耗收回的调速办法(如串级调速等)。有转差损耗的调速办法属低效调速,如转子串电阻调速办法,能量就损耗在转子回路中;电磁离合器的调速办法,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。通常来说转差损耗随调速规模扩展而添加,假如调速规模不大,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线方式,来改变笼型电动机定子极对数达到调速目的。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。

特点:1、具有较硬的机械特性,稳定性良好;2、无转差损耗,效率高;3、接线简单、控制方便、价格低;4、有级调速,级差较大,不能获得平滑调速;5、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。


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。本方法适用于要求精度高、调速性能较好场合。

其特点:1、效率高,调速过程中没有附加损耗;2、应用范围广,可用于笼型异步电动机;3、 调速范围大,特性硬,精度高;4、 技术复杂,造价高,维护检修困难。


三、串级调速方法

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。本方法适合于风机、水泵及轧钢机、矿井提升机、挤压机上使用。

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;3、调速装置故障时可以切换至全速运行,避免停产;4、晶闸管串级调速功率因数偏低,谐波影响较大。


四、绕线式电动机转子串电阻调速方法

绕线式异步电动机转子串入附加电阻,使电动机的转差率加大,电动机在较低的转速下运行。串入的电阻越大,电动机的转速越低。此方法设备简单,控制方便,但转差功率以发热的形式消耗在电阻上。属有级调速,机械特性较软。


五、定子调压调速方法

改变电动机的定子电压时,可以得到一组不同的机械特性曲线,从而获得不同转速。由于电动机的转矩与电压平方成正比,因此最大转矩下降很多,其调速范围较小,使一般笼型电动机难以应用。


为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如专供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,目前常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式为最佳。调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。

调压调速的特点:1、调压调速线路简单,易实现自动控制;2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。


六、电磁调速电动机调速方法

电磁调速电动机由笼型电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。直流励磁电源功率较小,通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成,改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电动机转子同轴联接称主动部分,由电动机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。

当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对N、S极性交替的磁极,其磁通经过电枢。当电枢随拖动电动机旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的转速N1,这是一种转差调速方式,变动转差离合器的直流励磁电流,便可改变离合器的输出转矩和转速。本方法适用于中、小功率,要求平滑动、短时低速运行的生产机械。

电磁调速电动机的调速特点:1、装置结构及控制线路简单、运行可靠、维修方便;2、调速平滑、无级调速;3、对电网无谐影响;4、速度失大、效率低。


七、液力耦合器调速方法

液力耦合器是一种液力传动装置,一般由泵轮和涡轮组成,它们统称工作轮,放在密封壳体中。壳中充入一定量的工作液体,当泵轮在原动机带动下旋转时,处于其中的液体受叶片推动而旋转,在离心力作用下沿着泵轮外环进入涡轮时,就在同一转向上给涡轮叶片以推力,使其带动生产机械运转。液力耦合器的动力转输能力与壳内相对充液量的大小是一致的。在工作过程中,改变充液率就可以改变耦合器的涡轮转速,做到无级调速。本方法适用于风机、水泵的调速。


其特点为:1、功率适应范围大,可满足从几十千瓦至数千千瓦不同功率的需要;2、结构简单,工作可靠,使用及维修方便,且造价低;3、尺寸小,能容大;4、控制调节方便,容易实现自动控制。


关键字:三相  异步电动机  调速方法 引用地址:三相异步电动机的七种调速方法

上一篇:三相异步电机的接线方法
下一篇:电机选型关键要点:负载类型、额定功率、额定电压

推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:31

有无N线时测试三相电功率有何不同?
三相系统总功率的测试方式不同于单相系统,一般我们采用多通道功率计或者功率分析仪来测试,同时根据三相系统是否存在N线,采用的测试方式也会有所不同。 在测量三相电功率时,首先我们需要选择合适的接线方式,主要区别点在于三相系统是否有中性线(N线),如果有N线则推荐采用Y型接线(3P4W),若没有N线则采用△型接线方式(3P3W),以下我们来看2种接线方式的主要区别。 Y型接线(三相四线) 如下图,因为存在N线,该接线方式测的电压和电流是相电压与相电流,即相线与零线之间的电压与相线与零线之间形成的回路电流。 图1 Y型接线方式 此接线方式下,每个通道的功率是由相电压和相电流乘积积分得到,每通道的功率实际就是三相的每一
[测试测量]
有无N线时测试<font color='red'>三相</font>电功率有何不同?
测试三相无刷电机驱动器 XXD2212 电调
一、无刷电机驱动模块 1、基本介绍   高速无刷电机现在被广泛应用在小型无人四旋翼飞机、电动工具、电动车平台中。下面是由北京科宇发送过来的一个 三项无刷电机驱动模块。 ▲ 图1.1 拆开后的三相无刷电机驱动板   在模块的背面,由六个功率MOS管组成的三项MOS桥电路组成。电路的证明则是由单片机 NUVOTON(新塘) 新唐科技MS51FB9AE控制器简介 组成核心,然后形成三相桥电路的驱动电路。 ▲ 图1.2 驱动模块正面控制器部分的电路 2、外部接口   电机驱动模块外部具有三组接口: 外部接口: 电机接口: 是由三条电机接口电线组成 电源:是由 红-黑电源线构成 控制端口:使用三根类似于舵机控制线组成。
[测试测量]
测试<font color='red'>三相</font>无刷电机驱动器 XXD2212 电调
三相智能电表开关电源解决方案
   背景:   智能电表是智能电网的智能终端,除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有用电信息存储、双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。减低智能电表自身功耗,提高其运行能效已成为当前智能电表的重要环节。开关电源不同于智能电表中的其他器件,规模化、标准化生产或将是提高品质、降低生产成本、优化生产工艺。虽然智能电表用开关电源已经获得重视,然而国内在开关电源的发展上,还存在基础理论欠缺、产业水平跟不上需求、生产工艺不成熟等诸多问题。另外开关电源引发的炸表现象一直也是困
[电源管理]
<font color='red'>三相</font>智能电表开关电源解决方案
电磁调速电机调速方法
电磁调速电机由笼型电机、电磁转差离合器和直流励磁电源( 控制器 ) 三部分组成。 直流励磁电源功率较小, 通常由单相半波或全波晶闸管整流器组成, 改变晶闸管的导通角,可以改变励磁电流的大小。 电磁转差离合器由电枢、磁极和励磁绕组三部分组成。电枢和后者没有机械联系,都能自由转动。电枢与电机转子同轴联接称主动部分,由电机带动;磁极用联轴节与负载轴对接称从动部分。当电枢与磁极均为静止时,如励磁绕组通以直流,则沿气隙圆周表面将形成若干对 N、S 极替的磁极,其磁通经过电枢。 当电枢随拖动 电机 旋转时,由于电枢与磁极间相对运动,因而使电枢感应产生涡流,此涡流与磁通相互作用产生转矩,带动有磁极的转子按同一方向旋转,但其转速恒低于电枢的
[嵌入式]
异步电动机智能保护器设计
0 引言 随着当今社会的飞速发展,电动机以广泛应用于纺织、化工、石油、冶金等工业部门之中,但常因断相、过载、堵转、短路等原因被烧毁或殃成事故。随着电动机在各行各业的应用领域不断扩大,对电动机的保护也愈来愈受到人们的关注。作为重要的驱动执行机构的电动机来说,其控制技术也越来越受到人们的重视,尤其异步电动机作为应用最广泛的电动机,约占电动机总数的70%,根据统计,通用三相异步电动机每年的耗电量约为全球总发电量的50%,其起动电流高达额定电流的5~10倍,故大中型异步电机在直接起动时会产生很大的冲击电流,不仅对电动机及所拖动的设备造成电气和机械的损伤,而且会造成电网电压下降,影响电网其他电气设备的正常运行。因而存在的问题是既要为智能控制打
[嵌入式]
大型三相电动机技术应用分析
转子断条动态偏心偏心率大型三相电动机由于制造、安装和使用方面的原因,会导致产生转子故障和偏心故障,诱发电机突然失效,不仅对流程企业的生产造成巨大经济损失,有时还会造成灾害。 所以对大型电动机进行早期故障诊断及预测报警是十分重要的。研究表明,当存在转子故障或偏心故障时,气隙中将产生谐波磁通量,其结果是:在定子线圈中产生感应电流并对电源频率进行调制:产生径向交变激振力,引起定子铁芯振动;引起磁动力的变化,导致扭矩和速度的变化,使转子和转轴产生振动。目前广泛应用的诊断方法有振动法和电流诊断法。电机中存在一些不能用振动测试方法诊断的故障,它们是转子铸条断裂;端环裂纹;鼠笼电动机绕组中的高阻接头;模铸转子中的铸造缩松、气孔;非正常静态、动态气
[嵌入式]
三相全波无刷直流电机及其驱动方法基础
  1. 三相全波无刷直流电机概述   三相全波无刷直流电机是一种高效率、低能耗、低噪音、高精度的电动机,广泛应用于各种机械设备中。它的工作原理是利用三相电流产生的旋转磁场带动转子转动,实现机械能的转换。三相全波无刷直流电机的主要优点包括:   (1)高效率:由于无刷电机的转子上没有传统的碳刷,因此转子的机械损耗和电磁损耗都比传统的直流电机小,整个电机的效率更高。   (2)低能耗:由于无刷电机的发热小、损耗小,因此它的能耗比传统的直流电机低。   (3)低噪音:由于无刷电机的无刷结构以及机械结构的优化,使得它的噪音比传统的直流电机小。   (4)高精度:无刷电机采用转子的位置检测器可以精确控制电机的运动,这使得它在高精度控制领域
[嵌入式]
软启动报三相电流不平衡怎么处理
软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地降低电动机启动时的电流冲击,减少对电网和电动机的影响。然而,在实际应用中,软启动器有时会出现三相电流不平衡的问题,这会对电动机的正常运行和软启动器的使用寿命造成影响。本文将详细介绍三相电流不平衡的原因、诊断方法以及处理措施。 一、三相电流不平衡的原因 电源电压不平衡 电源电压不平衡是导致软启动器三相电流不平衡的主要原因之一。当电源电压不平衡时,电动机的三相绕组电压也会不平衡,从而导致三相电流不平衡。 电动机绕组故障 电动机绕组的故障也可能导致软启动器三相电流不平衡。例如,电动机绕组的断线、短路、接触不良等故障,都可能导致电动机的三相电流不平衡。 软启动器内部故障
[嵌入式]
热门资源推荐
热门放大器推荐
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

换一换 更多 相关热搜器件

 
EEWorld订阅号

 
EEWorld服务号

 
汽车开发圈

电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved