摘要:研究了异步电动机制动的工作原理,采用Matlab/simulink仿真软件,构造了三相异步电动机能耗制动、反接制动、回馈制动的仿真模型,并对其进行了动态仿真,结果显示其仿真值与理论相一致。
电机要实现正反转控制,将其电源的相序中任意两相对调即可(我们称为换相),通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。
三相异步电动机“极数”是指定子磁场磁极的个数。定子绕组的连接方式不同,可形成定子磁场的不同极数。选择电动机的极数是由负荷需要的转速来确定的。电动机的电流只跟电动机的电压、功率有关系。三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、。。.。。极之分。
有很多电工朋友在日常工作当中,会遇到很多种不同类型的电动机,比如直流电机、高低压交流电机、步进电机和伺服电机等等。
根据三相异步电动机的工作原理可知,当定子绕组通以三相交流电时,便会产生旋转磁场。在此旋转磁场中绝大部分磁通通过空气隙穿过转子,同时与定子绕组和转子绕阻相连,称为主磁通。但是还有极少一部分磁通只与定子绕组相连,它们经过空气隙穿入转子,这部分磁通称为定子绕组的漏磁通。另外,转子绕组切割旋转磁场也会产生感应电势和感应电流。同理,转子电流同样会产生只与转子绕组相连的磁通,称为转子漏磁通。
三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,转子绕组因与磁场间存在着相对运动而产生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。
异步电动机分别对应于电动机、发电机、电磁制动等三种不同运行状态。异步电机的转子可以是带负载机,也可以是由原动机驱动,在不同的转子外部条件下,异步电机将运行于不同的转速和不同的转差率,对应不同的运行状态。
三相异步电动机定子绕组加对称电压后,产生一个旋转气隙磁场,转子绕组导体切割该磁场产生感应电势。由于转子绕组处于短路状态会产生一个转子电流。转子电流与气隙磁场相互作用就产生电磁转矩,从而驱动转子旋转。
感应电动机 ,又称“异步电动机”,是将转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动的装置。转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。由电气工程师尼古拉·特斯拉于1887年发明。词条介绍了感应电动机的概念、发明者、工作原理、基本结构、工作方式、制动方式、异步特征、规格以及故障检查。
对于电机,大家并不陌生。从很久之前,电机便早已出现在了我们的生活中,如早年间打稻穗用的电机。上篇文章中,小编对高效电机的5大损耗有所阐述。
在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机
三相异步电动机,它是属于感应电动机的一种,是靠同时接入380V三相交流电流(相位差120度)供电的一类电动机。三相异步电动机的工作原理是基于定子旋转磁场(定子绕组内三相电流所产生的合成磁场)和转
异步电机(感应电机)的工作原理是通过定子的旋转磁场在转子中产生感应电流,产生电磁矩,转子中并不直接产生磁场。因此,转子的转速一定是小于同步速的(没有这个差值,即转差率,就没有转子感应电流),也因
与所用电动机相同的是,三相异步电动机包括定子(静止部分)和转子(旋转)。每个都包含承载电流的电绕组,从而产生磁场,磁场的相互作用产生使转子和负载旋转的扭矩,这中特殊的机器是“全封闭,风扇冷却”电
对于发动机的认识,我们可能都知道有直流发电机和交流发电机,这两种电动机在很早之前就出现了,并且这种电机的出现使得我们工业化的进程得到了极大的提高,而三相异步电动机作为交流电动机的一种,因为很多方
三相异步电动机的分类 1、按三相异步电动机的转子结构形式 可分为鼠笼式电动机和绕线式电动机。 2、按三相异步电动机的防护型式 可分为开启式(IP11)三相异步电动
双速电机属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。 双速电动机实物接线图 1、合上空气开关
三相鼠笼式异步电动机的基本控制线路 一、直接起动控制线路 常用的具有过载保护的自锁控制线路,在常开的起动按钮两端并联了接触器的常开触头,这样在松开起动按钮后,接触器能够自己保持得
传统的鼠笼式异步电动机起、制动控制方式一般有四种,即定子回路串电阻起动,Y/△起动,自耦变压器起动和延边三角形起动;制动方式有三种,反接制动,能耗制动和电容制动,其中任何一种起,、制动控制方式的
鼠笼式异步电动机正反转实例控制解析 在生产过程中,作为我们维修电工经常接触到的生产机械要求运动部件频繁正反向运转。 下面介绍两个控制电路来逐一分析。在图a中,采用了按钮和接触器双