简述三相异步电动机启动的特点分析!
从三相异步电动机接入电源,转子开端转动到稳定作业的进程,称为发动。
三相异步电动机的发动特点:
1.发动电流过大使电压下降,发动转矩不行,使电动机根本无法发动。
2.发动电流较大引起电动机绕组发热,绝缘老化,缩短了电动机的使用寿命。
3.造成过电流保护装置误动作,跳闸。
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简述三相异步电动机启动的特点分析!
从三相异步电动机接入电源,转子开端转动到稳定作业的进程,称为发动。
三相异步电动机的发动特点:
1.发动电流过大使电压下降,发动转矩不行,使电动机根本无法发动。
2.发动电流较大引起电动机绕组发热,绝缘老化,缩短了电动机的使用寿命。
3.造成过电流保护装置误动作,跳闸。
4.使得电网电压波动,会影响到连到电网上的其他设备的正常工作。
三相异步电动机的发动办法:
一、全压发动(直接发动)
全压发动是将三相异步电动机直接接到额外电压上的发动办法,又名直接发动。发动时加在三相异步电动机定子绕组上的电压为电动机的额外电压。
长处:设备简略,操作便利,发动时间短。
缺陷:发动电流较大,将使线路电压下降,影响负载正常作业。
适用范围:电动机容量在10KW以下。
变频器对三相异步电动机的主要控制方式
一、矢量控制
矢量控制,也称磁场定向控制。它是70年代初由西德F.Blasschke等人首先提出,以直流电机和交流电机比较的方法阐述了这一原理。由此开创了交流电动机和等效直流电动机的先河。矢量控制变频调速的做法是将三相异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流Ia、Ib、Ic。通过三相-二相变换,等效成两相静止坐标系下的交流电流Ia1、Ib1,再通过按转子磁场定向旋转变换,等效成同步旋转坐标系下的直流电流Im1、It1(Im1相当于直流电动机的励磁电流;It1相当于直流电动机的电枢电流),然后模仿直流电动机的控制方法,求得直流电动机的控制量,经过相应的坐标反变换实现对三相异步电动机的控制。
矢量控制方法的出现,使电动机变频调速在电动机的调速领域里全部的处于优势地位。但是,矢量控制技术需要对电动机参数进行正确估算,如何提高参数的准确性是一直研究的话题。
二、直接转矩控制
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