三相异步电动机的负载运行详解.ppt
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第4章 三相异步电动机 4.5 交流电机的负载运行等效电路 负载运行等效电路 与变压器的一、二次绕组类似,异步电动机定、转子电路之间没有直接的电的联系,是独立的电路,中间是通过磁的耦合再进行能量的传送,对分析计算不方便。有必要将其折算成统一电路进行计算,折算分两部进行。 由于定转子电流频率不同,所以第一步要进行频率折算,即将定、转子电流频率折成统一致;第二步是将定、转子的匝数折成相同。这样就可以将定、转子电路统一在一起。 负载运行等效电路 频率折算: 频率折算的实质是用一个不动转子去替代一个转动的转子,从而使其定子与转子的频率相等。基本的原则是折算前后的电磁效果不变。 静止不转时的转子电势、转子漏抗为: 转动的转子电势、转子漏抗、转子电流: 负载运行等效电路 频率折算: 频率折算的实质是用一个不动转子去替代一个转动的转子,从而使其定子与转子的频率相等。 基本的原则是折算前后的电磁效果不变。 转动的转子转子漏抗、转子电流: 负载运行等效电路 频率折算: 频率折算的结果是:只要用等效转子的电阻代替实际转子中的电阻即可。其电路如图 : 负载运行等效电路 频率折算: 频率折算的结果是:只要用等效转子的电阻代替实际转子中的电阻即可。其电路如图 : 折算附加电阻,显然是与转差相关的有功损耗 表示轴上机械功率的等效电阻,即附加电阻上的功率就等值为异步电机转轴上输出的机械功率。 负载运行等效电路 绕组折算: 经频率折算后的异步电动机,实际上就成了典型变压器模型,只需按变压器的折算方式(变压、变流、变阻抗公式)将转子则绕组折到定子则即可。 1)电流折算 2)电势折算 3)阻抗折算 负载运行等效电路 绕组折算: 经频率折算后的异步电动机,实际上就成了典型变压器模型,只需按变压器的折算方式(变压、变流、变阻抗公式)将转子则绕组折到定子则即可。 1)电流折算 2)电势折算 3)阻抗折算 原则:保持折算前后的磁势不变。m1、m2为定、转子绕组相数。 称电流比 负载运行等效电路 绕组折算: 经频率折算后的异步电动机,实际上就成了典型变压器模型,只需按变压器的折算方式(变压、变流、变阻抗公式)将转子则绕组折到定子则即可。 1)电流折算 2)电势折算 3)阻抗折算 原则:保持折算前后功率不变 称电压比 负载运行等效电路 绕组折算: 经频率折算后的异步电动机,实际上就成了典型变压器模型,只需按变压器的折算方式(变压、变流、变阻抗公式)将转子则绕组折到定子则即可。 1)电流折算 2)电势折算 3)阻抗折算 原则:保持折算前后的损耗不变——转子电阻的折算: 负载运行等效电路 绕组折算: 经频率折算后的异步电动机,实际上就成了典型变压器模型,只需按变压器的折算方式(变压、变流、变阻抗公式)将转子则绕组折到定子则即可。 1)电流折算 2)电势折算 3)阻抗折算 原则:保持折算前后的损耗不变——转子电抗的折算: 负载运行等效电路 绕组折算: 4)等效电路 异步电机负载运行等效路 4.6 三相异步电机的功率与电磁转矩 三相异步电动机将电能转变成旋转的机械能,主要是通过电磁功率与电磁转矩来实现的,这是两个重要的物理量,本节从能量守恒原则出发,分析其功率、转矩基本关系。 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 从电源输入的有功功率 : 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 定子绕组铜损: 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 励磁铁损: 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 转子绕组铜损: 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 空载损耗:机械损耗(主要是摩擦和风阻)与附加损耗(高次谐波、转子中的横向电流引起的损耗)。 异步电动机消费的功率有两类,有功功率与无功功率,这些功率都是由交流电源提供的,由功率守衡原则,它们随时都保持着“供-需”平衡。 三相异步电动机功率平衡关系 电磁功率是定子将电能传
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