1.5单相异步电动机的应用(课件)-《电机与电气控制技术》同步教学(江苏凤凰教育出版社)
2023-12-14
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普通
内容正文:
任务1 认识及检测三相异步电动机
任务2 启动、反转和制动三相异步电动机
任务3 三相异步电动机的调速
任务4 三相异步电动机的拆装、维护与故障检修
任务5 单相异步电动机的应用
项目1 控制与检测交流电动机
1.认识并检测三相异步电动机及相关设备。
2.学会异步电动机的接线和基本操作。
3.熟悉异步电动机的常用启动方法。
4.了解异步电动机的常见制动方法。
5.熟悉三相异步电动机的调速方法。
6.知道异步电动机每种调速方法的特点。
7.熟悉三相异步电动机运行前的检查项目与启动注意事项。
8.了解单相异步电动机的类型、启动方法和调速方法。
学习重点
项目1 控制与检测交流电动机
一、单相异步电动机的结构
单相异步电动机的类型很多,其结构各有特点,但就其共性而言,电动机结构都由定子和转子两部分组成。定子部分由机座、定子铁芯、定子绕组、端盖等组成。转子部分主要由转子铁芯、转子绕组、转轴等组成。
知识链接
任务5 单相异步电动机的应用
1.脉动磁场
当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动。若通入单相交流电,则不能产生旋转磁场,电动机也不能自行启动。下面来分析定子铁芯中只有一相定子绕组、通入单相交流电时产生的磁场情况,这时的磁场如图所示。定子铁芯上布置有单相绕组,转子为笼型结构。
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
2.自启动原理及分类
如前所述,单绕组单相异步电动机本身没有启动转矩,转子不能自行启动。为了解决启动问题,应该加强正向磁场,抑制反向磁场,使电动机在启动时气隙中能够形成一个旋转磁场。为实现此目的,单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组和辅助绕组。主绕组是它的工作绕组,在电动机运行中起主导作用;辅助绕组是启动绕组,它是为电动机的启动而设置的,两种绕组的中轴线错开一定的电角度,目的是为了改善启动性能和运行性能。根据两套绕组在电动机工作时所起作用形式的不同,单相异步电动机分为两大类:一类是分相式电动机;另一类是罩极式电动机。
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
(1)分相式电动机。
分相式电动机定子主、辅绕组的线径、匝数、节距不一定完全相同,在空间布置上主要使主、辅绕组互隔90°电角度,并使二者的电流相位互差90°电角度,以保证两个绕组产生的合成磁场是圆形旋转磁场,使电动机获得启动转矩,如图所示。分相式电动机定子绕组产生的旋转磁场从电流超前相的绕组轴线转向电流滞后相的绕组轴线。
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
(1)分相式电动机。
分相式电动机定子主、辅绕组的线径、匝数、节距不一定完全相同,在空间布置上主要使主、辅绕组互隔90°电角度,并使二者的电流相位互差90°电角度,以保证两个绕组产生的合成磁场是圆形旋转磁场,使电动机获得启动转矩,如图所示。分相式电动机定子绕组产生的旋转磁场从电流超前相的绕组轴线转向电流滞后相的绕组轴线。
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
(2)单相罩极电动机。
单相罩极电动机是一种结构非常简单的电动机,按照磁极形式的不同分为凸极式和隐极式两种,其中凸极式应用较多。一种常见的凸极式单相罩极电动机的结构如图所示。罩极式电动机通过在定子铁芯上安装短路环或短路线圈来形成两相绕组。
二、单相异步电动机的脉动磁场与自启动原理
任务5 单相异步电动机的应用
单相异步电动机一般只进行有级调速,主要的调速方法有:
1.串电抗器调速
电抗器为一个带抽头的铁芯电感线圈,串联在单相电动机电路中起降压作用,通过调节抽头使电压降不同,从而使电动机获得不同的转速。图(a)为罩极电动机串电抗器调速电路图,图(b)为电容电动机串电抗器调速并带有指示灯的电路。
三、单相异步电动机的调速
任务5 单相异步电动机的应用
2.电动机绕组内部抽头调速
这种调速方法是在单相异步电动机定子铁芯上再嵌放一个中间绕组(又称调速绕组),如图所示。为降低成本,也可将调速绕组和定子绕组做成一体,通过调速开关改变中间绕组与启动绕组及工作绕组的接线方法,从而达到改变电动机内部气隙磁场的大小,达到调速的目的。这种调速方法有L形接法和T形接法两种,其中L形接法调速时在低挡中间绕组只与工作绕组串联,启动时直接加电源电压,因此启动性能好,目前使用较多。T形接法低挡时启动性能差,且中间绕组的电流较大。
三、
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