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三相电动机,三相电机比单相电机有什么好

来源:整理 时间:2023-12-27 20:57:40 编辑:五合装修 手机版

1,三相电机比单相电机有什么好

一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。三相电机比单相电机的电源及输电线路简单。三相电机是平衡负载,只需要三相三线供电。单相电机很难做到负载平衡,必须三相四线供电。三相电机比单相电机的功率要大。三相电机结构简单,对输电变电要求比单相电机低,适合制造大功率电机。单相电机结构复杂,对变电配电要求比三相电机高,不适合制造大功率电机。相同尺寸的三相电机比单相电机的功率大。三相电机比单相电机的效率高。
三相电机和单相电机原理基本相同,都是电磁原理的应用。只是三相电机的磁场为圆形,可以自启动,单相电机的磁场为脉振磁场,需要增加电容或电阻以及启动线圈使之形成椭圆形磁场,才能启动。另外的区别是使用的电源不同。通常家庭以及没有三相电源的地方使用单相电机,功率通常比较小,通常小于750w,工业和功率较大场所都选用三相电机。 三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 多速电机的调速方式:1,电机内部抽头;2,供电电源调压。家里用的吊扇见过吧?那就是在控制器抽头,进行调压供电的。你也可以在电机里面抽头,只是电机需要特制。归根结底都是调压调速。

三相电机比单相电机有什么好

2,三相异步电动机是什么意思

三相异步电机是感应电动机的一种,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。由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。异步是指三相异步电动机转子的转速低于旋转磁场的转速,即不同步。因为其转子绕组因与磁场间存在着相对运动而才感生电动势和电流,并与磁场相互作用产生电磁转矩,实现能量变换。与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
三相异步电机(Triple-phase asynchronous motor)是感应电动机的一种,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,由于三相异步电动机的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步电动机。
一般情况下, 异步电动机的转速 不能达到旋转磁场的转速 ,总是略小于 。异步电动机的转子之所以受到电磁转矩作用而转动,关键在于转子导条与旋转磁场之间存在一种相对运动,才会产生电磁感应作用。如果转子转速 达到同步转速 , 则转子导条与旋转磁场之间就不再有相对运动 , 转子导条内就不可能产生感应电动势 , 也就不会产生电磁力和电磁转矩。所以 , 异步电动机的转速 总是低于旋转磁场的转速 , 这就是异步电动机“异步”的含 义。
简单一点讲吧,交流电有个频率,发电机转速决定了频率,我国是50Hz交流电,二极的同步转速是:50Hz*60秒=3000转/分钟。异步电机是相对同步而言的,它的转速永远小于同步转速,如二极异步电动机一般在2880转/分钟。这样你能理解吗?

三相异步电动机是什么意思

3,单相和三相电机有什么区别

如果有三项电的话 尽量用三项电机优点:1.启动电流小 只有单项的1/4 .2.启动力矩大. 速度快 平稳3.运行电流小 线材 开关 节省4.没有电容 没有离心开关 后期维护费用相当小还是三相电机省电,同样功率的三相和单相电机,三相电机的功率因数和效率值都比单相电机高很多,一般三相电机的功率因数是0.85左右,效率在0.9左右,而单相电机的功率因数是0.75左右,效率在0.75左右,所以有三相电源和三相电机的情况下尽量使用三相电机。
单相电机因为是一相电源只有脉动周期而没有旋转磁场产生,需要用外力使其旋转(启动绕组电容离心开关等)效率低,电流大,启动力矩小,功率限制于3kw以下。三相电机因电源相位差各是120度电机绕组也是120度分布具有启动力矩大,功率从几瓦~几百kw维护简单。1、单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。是一种将电能转化为机械能的装置,通常单相异步电动机容量都较小,只需单相电源供电,使用方便,广泛应用于工农业及生活电器等领域。典型应用如:洗衣机、电风扇、冰箱、空调、水泵、鼓风机、榨汁机、豆浆机等。2、三相电机是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
单相和三相电机区别是电压等级不一样,使用场合不一样,结构不一样,单相工作电压220V,三相工作电压380V。  单相电机一般是指用单相交流电源(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。  三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路)。  三相电机主要应用:如农业机械、食品机械、风机、水泵、机床、搅机、空气压缩机等。  二者区别最大优点:  高效、节能、性能好、振动小、噪声低、寿命长、可靠性高、维护方便、起动转矩大等优点。

单相和三相电机有什么区别

4,三相异步电动机的种类

去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:彩彩三相异步电动一般为系列产品,其系列、品种、规格繁多,因而分类也较繁多。1、 按电动机尺寸大小分类大型电动机:定子铁心外径D>1000mm或机座中心高H>630mm。中型电动机:D=500~1000mm或H=355~630mm。大型电动机:D=120~500mm或H=80~315mm。2、 按电动机外壳防护结构分类3、 按电动机冷方式分类电动机按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、他扇冷式等。可参见国家标准GB/T1993-93《旋转电机冷却方式》。4、 按电动机的安装形式分类IMB3:卧式,机座带底脚,端盖上无凸缘。IMB5:卧式,机座不带底脚,端盖上有凸缘。IMB35:卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘。5、 按电动机运行工作制分类S1;连续工作制S2:短时工作制S3~S8:周期性工作制6、 按转子结构形式分类三相笼型异步电动机三相绕线型异步电动机三相异步电动机的型号及选用我国电机产品型号的编制方法是按国家标准GB4831-84《电机产品型号编制方法》实施的,即有汉语拼音字母及国际通用符号和阿拉伯数字组成,按下列顺序排列。1|2|3|4|产品代号,见下表3-2-1| |特殊环境代号,见下表3-2-2|规格代号|补充代号(在产品标准中作规定)|3-2-1产品(类型)代号Y2YD力矩电动机在堵转时,堵转电流比较小,而堵转转矩大,因此可以满足短时或较长时间堵转的
三相异步电动机在一定负载转矩下运行若电源电压降低,电磁转矩,转速,电流如何变化,电动机什么影响: 答:三相异步电动机在带着匹配的负载下运行,若电源电压降低会使电机安匝值也随着降低,在负载阻力不变、在定子旋转磁场依然是维持在同步转速的情况下(频率不会改变)会使带动转子的异步差加大,异步差的加大就会使转子绕组切割定子的旋转磁力线增加(相当于发电机或变压器负荷过载),如果此电压降还能使电机维持继续异步运行(异步电机的硬特性不允许异步差值增至停转的临界值——旋转磁场安匝力矩等于或小于负载阻力),那么电机为了抵抗原有的负载阻力而继续维持运行,就必然会增加激磁电流来抗衡(空载的异步电机不怕电压降低——所需旋转磁场安匝力矩只需大于维持转子的空转力矩;当旋转磁场小于空转力矩而停转,电机承受的it值也是安全的)。 故:若电源电压降低在带着原有负载不停转的情况下,旋转磁场不变、电磁转矩基本不变、转速有所降低(异步差加大,转速仅有限降低对风扇风力影响可忽略)、电流上升乃至呈数倍增加(失步停转临界值的前后区间为最大)、电机温升会随电流的增加而增加——直至烧毁。
1、按电动机尺寸大小分类大型电动机:定子铁心外径D>1000mm或机座中心高H>630mm。中型电动机:D=500~1000mm或H=355~630mm。大型电动机:D=120~500mm或H=80~315mm。2、按电动机外壳防护结构分类3、按电动机冷方式分类电动机按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、他扇冷式等。可参见国家标准GB/T1993-93《旋转电机冷却方式》。4、按电动机的安装形式分类IMB3:卧式,机座带底脚,端盖上无凸缘。IMB5:卧式,机座不带底脚,端盖上有凸缘。IMB35:卧式,机座带底脚,端盖上有凸缘。5、按电动机运行工作制分类 S1;连续工作制S2:短时工作制S3~S8:周期性工作制6、按转子结构形式分类三相笼型异步电动机三相绕线型异步电动机

5,单相三相电机的工作原理是什么

从定子绕组的结构上看,单相电机有启动绕组,与主绕组配合形成旋转磁场,启动后断开启动绕组或参与运行。需要正反运转的单相电机(如洗衣机电机),其主绕组和启动绕组是完全一样的,否则,启动绕组较小,在电机启动后,切断启动绕组。三相电机的三个绕组在定子里是对称分布的。统入三相电源,自动产生旋转磁场,在转子鼠笼内产生感应电流,通电导体在磁场中受到电磁力作用,会产生运动。从而将电能转化为[wiki]机械[/wiki]能。三相电机与单相电机在原理上是相似的,都是通过在定子绕组中通入220V交流电,从而线圈产生磁场,根据左手定则,转子在磁场中受力转动。但两者也有区别,单相电机由于只通入了一路的220V交流电,因此无法产生旋转的磁场,转子受力方向相同,要想使转子转起来,必须要采取一定的措施,如果电机中有两个线圈,可以在其中一个线圈中串入电容,使两个线圈产生的力矩在时间上岔开,这样电机就可以转起来。 三相电机则是同入了三路220V的交流电,这样就能形成一个旋转的磁场,不用采取其他措施电机就能转起来。 单相电机的正反转只需改变电容与线圈和电源的接线方向就可以改变转动方向。三相电机则只需改变其中任意两路的接线,就可以改变转动方向。 根据以上原理,三相电机一般用于工业中需要较大力矩的场合。单相电机一般用于民用,力矩,功率较小的的场合。
单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。  从定子绕组的结构上看,单相电机有启动绕组,与主绕组配合形成旋转磁场,启动后断开启动绕组或参与运行。需要正反运转的单相电机(如洗衣机电机),其主绕组和启动绕组是完全一样的,否则,启动绕组较小,在电机启动后,切断启动绕组。  三相电机的三个绕组在定子里是对称分布的。统入三相电源,自动产生旋转磁场,在转子鼠笼内产生感应电流,通电导体在磁场中受到电磁力作用,会产生运动。从而将电能转化为机械能。  三相电机与单相电机在原理上是相似的,都是通过在定子绕组中通入220V交流电,从而线圈产生磁场,根据左手定则,转子在磁场中受力转动。  但两者也有区别,单相电机由于只通入了一路的220V交流电,因此无法产生旋转的磁场,转子受力方向相同,要想使转子转起来,必须要采取一定的措施,如果电机中有两个线圈,可以在其中一个线圈中串入电容,使两个线圈产生的力矩在时间上岔开,这样电机就可以转起来。  三相电机则是同入了三路220V的交流电,这样就能形成一个旋转的磁场,不用采取其他措施电机就能转起来。  单相电机的正反转只需改变电容与线圈和电源的接线方向就可以改变转动方向。  三相电机则只需改变其中任意两路的接线,就可以改变转动方向。  根据以上原理,三相电机一般用于工业中需要较大力矩的场合。  单相电机一般用于民用,力矩,功率较小的的场合。
把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试 由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小 下图供你参考;
单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。 要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。因此,起动绕组可以做成短时工作方式。但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电动机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。 在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。每个磁极在1/3--1/4全极面处开有小槽,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。

6,三相交流异步电动机的原理

三相异步电动机是根据闭合回路的导体在旋转磁场中会跟着磁场旋转的原理制作的。 三相电中每相之间的相位差是1/3π,也就是120度。每相都是正弦波,那么三相的绕组所产生的磁场就正好是一个旋转的磁场,每1/3周期改变一下磁极,来带动鼠龙转子旋转。
三相异步电动机在定子线圈通三相交流电后,会在内部产生一个正弦变化的磁场,从而带动转子旋转。1、定子线圈通电,产生磁场(电生磁)。因为三相交流电是按正弦变化的,所以这个磁场也是按正弦变化的。2、转子上面均匀分布着导电金属条,两面端部相连,行程闭合回路,定子磁场按正弦变化后,静止的转子金属条会切割磁力线,就会产生电流。(右手定则)3、转子上面的金属条有了电流以后,就在磁场内部会产生运动,从而带动转子运动。(左手定则)再通过转子上面的轴带动负荷运动。4、定子绕组产生的磁场不断变化,转子也就不断的切割磁力线,产生电流,不断旋转。 所以三相异步电动机的基本原理简单说就是:定子产生交变磁场,转子切割磁力线产生电流,有电流的转子在磁场内部旋转运动,再通过输出轴带动负荷运动。
三相交流异步电动机旋转磁场的转速与 电磁力大小成正比,与磁极方向成反比,这个转速称为异步电动机的额定转速。
三相异步电动机工作原理之转动原理
原发布者:褪色的天空8778第2章交流电动机电动机的分类:交流电动机电动机直流电动机同步电动机异步电动机三相电动机单相电动机他励、并励电动机串励、复励电动机主讲:李园园江苏省赣榆中等专业学校总目录章目录返回上一页下一页2.1三相异步电动机的用途及分类1.交流电动机按电机定子相数分三相异步电动机、两相异步电动机、单相异步电动机。2.按电机的转子结构分鼠笼型异步电动机、绕线型异步电动机异步电动机的应用非常广泛:在工业方面:中、小型轧钢设备,机床、轻工机械、起重机械,矿山机械等。在农业方面:脱粒机、粉碎机、排灌机械及加工机械。在家用电器方面:电风扇、空调机、洗衣机、电冰箱等。总目录章目录返回上一页下一页2.2三相异步电动机的构造与工作过程电动机的外形总目录章目录返回上一页下一页三相异步电动机的构造总目录章目录返回上一页下一页三相异步电动机主要部件是由定子和转子两大部分组成。此外,还有端盖、机座、轴承、风扇等部件。总目录章目录返回上一页下一页三相异步电动机主要部件是由定子和转子两大部分三组成。此外,还有端盖、机座、轴承、风扇等部件。相异步电动机的基本结构定子示意图总目录章目录返回上一页下一页三相异步电动机主要部件是由定子和转子两大部分组成。此外,还有端盖、机座、轴承、风扇等部件。三相异步电动机的基本结构示意图
三相异步电动机主要由定子和转子构成,定子是静止不动的部分,转子是旋转部分,在定子与转子之间有一定的气隙。 三相线绕式电动机转子结构示意图定子由铁心、绕组与机座三部分组成。转子由铁心与绕组组成,转子绕组有鼠笼式和线绕式。鼠笼式转子是在转子铁心槽里插入铜条,再将全部铜条两端焊在两个铜端环上而组成;线绕式转子绕组与定子绕组一样,由线圈组成绕组放入转子铁心槽里。鼠笼式与线绕式两种电动机虽然结构不一样,但工作原理是一样的。 编辑本段三相交流异步电动机-工作原理 1、旋转磁场 定子三相绕组通入三相交流电即可产生旋转磁场。当三相电流不断地随时间变化时,所建立的合成磁场也不断地在空间旋转,如下图所示。旋转磁场的旋转方向与 旋转磁场三相电流的相序一致,任意调换两根电源进线,则旋转磁场反转。 定子旋转磁场旋转切割转子绕组,转子绕组产生感应电动势,其方向由“右手螺旋定则”确定。由于转子绕组自身闭合,便有电流流过,并假定电流方向与电动势方向相同,转子绕组感应电流在定子旋转磁场作用下,产生电磁力,其方向由“左手螺旋定则”判断。该力对转轴形成转矩(称电磁转矩),并可见,它的方向与定子旋转磁场(即电流相序)一致,于是,电动机在电磁转矩的驱动下,顺着旋转磁场的方向旋转,且一定有转子转速。有转速差是异步电动机旋转的必要条件,异步的名称也由此而来。 电动机长期稳定运行时,电磁转矩T和机械负载转矩T2相等,即T=T2。 2、 转差率 旋转磁场的同步转速和电动机转子转速之差与旋转磁场的同步转速之比称为转差率。描述转子转速与旋转磁场转速相差的程度。在正常运行范围内,异步电动机的 电磁力产生原理转差率很小,仅在0.01--0.06之间。 三相交流异步电动机-机械特性 T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。 在机械特性图中,存在两个工作区:稳定运行区和不稳定运行区。在机械特性曲线的AB段,当作用在电动机轴上的负载转矩发生变化时,电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行,故为稳定区。机械特性曲线的BC段,因电动机工作在该区段时其电磁转矩不能自动适应负载转矩的变化,故为不稳定区。 编辑本段三相交流异步电动机-机械特性 T-S的曲线图如下力图左;T-n的曲线图如下图右,即为电动机的机械特性曲线。 机械特性图在机械特性图中,存在两个工作区:稳定运行区和不稳定运行区。在机械特性曲线的AB段,当作用在电动机轴上的负载转矩发生变化时,电动机能适应负载的变化而自动调节达到稳定运行,故为稳定区。机械特性曲线的BC段,因电动机工作在该区段时其电磁转矩不能自动适应负载转矩的变化,故为不稳定区。 编辑本段三相交流异步电动机-保护电路 1. 短路保护 短路是由于绝缘损坏、接线错误等原因导致电流从非正常路径流过的现象。瞬时短路电流可能达到电机额定电流的几十倍甚至上百倍,如果不能及时切断电源,则有可能造成电机不可修复的损坏,还有可能导致触电、火灾等危险。 三相交流异步电动机短路保护应该满足以下要求:一是必须在很短的时间内切断电源;二是当电机正常启动、制动时,保护装置不应误动作。 常用的短路保护装置有熔断器和断路器。 2. 过流保护 过电流是指电动机的工作电流超过其额定值,如果时间久了,就会使电机过热损坏电机,因此需要采取保护措施。 过电流时,电流仍由正常路径流通,其值比短路电流值要小。过电流一般是由于负载过大或是启动不正确。为了避免影响电动机正常工作,过电流保护动作值应该比正常启动电流略大一些。 过电流保护也要求保护装置能瞬时动作。过电流保护一般采用过电流继电器。 3. 过载保护 电动机过载是指其工作电流超过额定值使绕组过热。引起过载的原因很多,如负载的突然增加、电源电压降低、电动机轴承磨损等。 过载与过流类似,但也有差别。主要的不同在于动作效应的不同。过电流是由电磁效应来引发保护装置动作,针对电流的瞬时大小;而过载保护则是由电流的热效应,即电流对时间的累积结果来引发保护装置动作。一般情况下同一电路中,过载保护动作电流值要比过电流小,而这两者又均比上面提到的短路保护动作电流值小。值得注意的是,短路保护、过电流保护和过载保护是不能互相代替的。 过载保护应采用热继电器或电动机保护器作为保护元件。 4. 失压保护 如果电动机在正常工作时突然掉电,那么在电源电压恢复时,就可能自行启动,造成人身事故或机械设备损坏。为防止电压恢复时电动机的自行启动或电器元件自行投入工作而设置的保护,称为失压保护。采用接触器和按钮控制电动机的启动制动就具有失压保护功能。如果正常工作中电网电压消失,接触器会自动释放而切断电动机电源。 5. 欠压保护 电动机或电器元件在有些应用场合,当电网电压降到额定电压的60%-80%时,就要求能自动切除电源而停止工作,这种保护称为欠电压保护。电动机在电网电压降低时,其转速、转矩都将降低甚至堵转。在负载一定的情况下,一方面电动机电流增大,而其增加副度还不足以使熔断器和热继电器动作,因此必须要采取欠压保护措施。 除了利用接触器本身的欠电压保护作用之外,还可以采用低压断路器或专门的电磁式电压继电器来进行欠电压保护,其方法是将电压继电器线圈跨接在电源上,其动合触头串接在接触器控制回路中。当电网电压低于指定值时,电压继电器动作使接触器释放。 6. 过压保护 当由于某种原因使得电动机电源电压超过其额定值时,电动机的定子电流增大,使电动机发热增多,时间久了就会造成电动机损坏。如果电压比额定值高很多,则电动机定子电流就会超出额定值许多而可能烧坏电机。因此,需要进行过电压保护。 最常见的过电压保护装置是过电压继电器。电源电压一旦过高,过电压继电器的常闭触头就立即动作,从而控制接触器及时断开电源。过电压继电器的动作电压整定值一般可为电动机额定电压的1.05-1.2倍。 7. 断相保护 异步电动机在正常运行时,如果电源任一相突然断路,电动机就处于断相运行。此时电动机实际上是在单相电源下运行,电动机定子电流会增大,转速要下降甚至会堵转,时间一长就会烧坏电机。实践表明,断相运行是使电动机损坏的主要原因之一,因此应进行断相保护。 引起电动机断相运行的原因很多,如熔断器一相熔体烧断,电动机绕组一相断路、一相接触不良或松脱,电源一相线路断开等,其中尤以熔断器一相烧断的情况最为常见。断相运行时,线路电流和电动机绕组连接因断相形式不同而不同;电动机负载越大,故障电流也越大。断相运行时,通常可以根据电流或电压发生的变化特征检测出断相信号来构成断相保护装置。 断相保护有很多方法,如下: 1) 用带断相保护的热继电器 2) 采用电压继电器 3) 采用欠电流继电器 4) 断丝电压保护 5) 采用专门为断相运行而设计的断相保护继电器 8. 相序保护 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发 实用断相相序保护器的工作原理图生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 工作原理: 由电阻R1~R3、电容C1和氖泡NB组成三相交流电相序检测电路。由于C1的移相作用,当电源按图中A、B、C相序接入时,氖泡发光,而逆相序如A、C、B接入时,氖泡则不亮。当按下启动按钮QA时,交流电经C2降压、VD1和VD2整流、DW稳压及C3滤波后得到12V直流电压,加在由继电器K、光敏电阻CDS和开关管V组成的保护执行电路上。如果此时相序为A、B、C顺序,则氖泡发光,与氖泡封装在一起的CDS受光照后呈现很低的阻抗,V便得到基极偏流而导通,K吸合,K1接通交流接触器C的控制回路,C吸合,电动机启动运转。反之,如为逆相序,则氖泡不亮,K不吸合,K1断开,电动机便不能被启动。由此而达到保护目的。 9. 温度保护 在电动机电流没有超过额定值时,由于通风不良、环境温度过高、启动次数过于频繁等原因,电动机也会过热。这种情况下用以上的过流保护或过载保护都不能解决问题,因此需要直接反映温度变化的热保护器。 温度保护通常可采用温度继电器。温度继电器主要有双金属片和热敏电阻式两种,它们都被直接埋置在发热部位。 温度保护与过载保护都是利用温度来触发保护,但并不完全相同。过载保护是因为电流长时间超出额定值使得继电器升温触发保护;而温度保护是由于散热不良,环境温度过高等因素使得电机过热从而触发保护。温度保护被触发时,电动机中的电流值有可能是正常的,因此过载保护不一定会起作用。温度保护与过载保护也是不能互相替代的。 10. 漏电保护 为了防止直接接触电击事故和间接接触电击事故,防止电气线路或电气设备接地故障引起电气火灾和电气设备损坏事故,低压配电系统应该具有漏电保护装置。 漏电保护根据工作零线是否穿过电流感应器,分为零序电流保护和剩余电流保护。零序电流保护与剩余电流保护的基本原理都是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。不同之处是,零序电流保护检测的是各相线中电流的矢量和,而剩余电流保护检测的是各相线还有零线中的电流矢量和。 理论上来说,三相线负载平衡且电路正常工作的情况下,各相线电流矢量和应该为零。但是在实际的产品制造中,由于生产工艺、使用条件及电源品质等因素的制约,理想的三相完全平衡的负载不大可能存在,其三相电流的矢量和不为零而且很容易达到漏电保护器的动作电流值例如30mA。因此,“负载三相平衡”这个概念只具理论意义。 编辑本段三相交流异步电动机-控制电路 1. 启动控制 三相异步电动机从接通电源开始运转,转速逐渐上升直到稳定运转状态,这一过程称为启动。按照启动方式不同,它可以分为直接启动和降压启动。 直接启动的启动电流大,对供电变压器影响较大,容量较大的鼠笼异步电动机一般都采用降压启动。降压启动就是将电源电压适当降低后,再加到电动机的定子绕组上进行启动,待电机启动结束或将要结束时,再使电动机的电压恢复到额定值。这样做的目的主要是为了减小启动电流,但是因为降压,电动机的启动转矩也将降低。因此,降压启动仅适用于空载或轻载启动。 1) 直接启动 i. 采用开关直接启动:采用开关直接启动的电路仅适用于不频繁启动的小容量电动机,它不能实现远距离控制和自动控制,也不能实现零压、欠压和过载保护。 ii. 采用接触器点动控制:采用接触器点控制电路,可控制容量稍大或者启动频繁的电动机,并且实现“一点就动,松开不动”的功能。 iii. 采用接触器长动控制:采用接触器长动控制的电动机,在按下启动按钮后,电动机开始运转,因为具有自锁触点,所以如果想让电机停转,必须按下停止按钮。 iv. 长动与点动混合控制:如果电动机既要点动控制,又要连续运转控制,那么可以结合一下,采用三个按钮和自锁触点,实现点动与长动运转控制。 2) 降压启动 i. 定子绕组串电阻(电抗器)降压启动:电动机启动时,在三相定子电路中串入电阻,使电动机定子绕组电压降低,限制了启动电流,待电动机转速上升到一定值后,将电阻切除,使电动机在额定电压下稳定运行。 ii. 星形三角形降压启动: 星形三角形降压启动是指电动机启动时,把定子绕组接成星形,以降低启动电压,限制启动电流;待电动机启动后,再把定子绕组改接成三角形,使电动机从现在起运行。凡是在正常运行时定子绕组做成三角形连接的异步电动机,均可用这种降压方法。电动机启动时,接成Y形,加在每相定子绕组上的启动电压只有三角形接法的,启动电流为三角形接法的1/3,启动转矩也只有三角形接法的1/3。所以这种降压启动方法,只适用于轻载或空载下启动。 iii. 自耦变压器降压启动: 自耦降压启动是在启动时将电源电压加在自耦变压器的原边绕组上,电动机的定子绕组与自耦变压器的副边绕组连接,当电动机的转速达到一定值时,将自耦变压器切除,电动机直接与电源相接,在正常电压下运行。 在交流异步电动机的诸多调速方法中,变频调速的性能最好,其特点是调速范围大、稳定性好、运行效率高。 2. 正反转控制 根据电机学原理,只要把接到三相异步电动机的三相交流电源线中的任意两相对调,即可以实现反转。 正反转控制方法主要有以下四种: 1) 手动控制 2) 接触器互锁控制 3) 按钮互锁控制 4) 接触器与按钮双重互锁控制 3. 制动控制 三相电动机在切断电源后,由于惯性,总要经过一段时间才能完全停止。有时候,要求电机在断电后能迅速停止运转,这就需要对电动机进行制动。 制动方法大致可分机械制动和电气制动两类。常用的机械制动装置有电磁抱闸和电磁离合器两种。电气制方法有反接制动、能耗制动、回馈制动和电容制动等。 1) 反接制动控制线路 反接制动是将运动中的电动机电源反接(即将任意两根线接法交换)以改变电动机定子绕组中的电源相序,从而使定子绕组的旋转磁场反射,转子受到与原旋转方向相反的制动力矩而迅速停转。 在这种制动方式中,有一个问题值得注意:当电机转速接近零时,如不及时切断电源,则电动机将会反向旋转。为此必须采取相应措施保证当电机转速被制动到接近零时迅速切断电源防止其反转。一般的反接制动控制线路中常利用速度继电器进行自动控制。 2) 能耗制动控制线路 能耗制动控制电路是当电动机停车后,立即在电动机定子绕组中通入两相直流电源,使之产生一个恒定的静止磁场,由运动的转子切割该磁场后,在转子绕组中产 变频器接线图生感应电流。这个电流又受到静止磁场的作用产生电磁力矩,产生的电磁力矩的方向正好与电动机的转向相反,从而使电动机迅速停转。应用较多的有变压器桥式整流单向运转能耗制动。能耗制动的优点是制动准确能量消耗小,冲击小;缺点是需附加直流电源,制动转矩小。 4. 变频调速控制 调速就是指让电动机在同一负载下能得到不同的转速,以满足实际需要。改变电动机转速有三种可能:一是变频调速,二是变极调速,三是变转差率调速
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