异步电机机械特性.ppt

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1、7.6三相异步电动机的机械特性1.电磁转矩公式(1)电磁转矩的物理公式Pe=m2E2I2cos2E2=4.44f1kw2N2ΦmT=PeΩ060Pe2n0=T=CTΦmI2cos2※转矩常数:pPe2f1=4.44pm2kw2N22CT=异步电动机的电力拖动(2)电磁转矩的参数公式(3)电磁转矩的实用公式由=0,得dTds最大(临界)转矩TM=KTpU122f1X2临界转差率R2X2sM=由此可见:①T(TM)∝U12,sM与U1无关。②sM∝R2,TM与R2无关。额定电磁转矩最大转矩倍数TMTNMT=若忽略T0,则602TN=PNnNT=

2、+2TMsMsssM整理上面各式,得[]=±-1ssMTMT()2TMTsMs=三相异步电动机的机械特性解上述方程,可得※根据s和sM的相对大小,取“+”或取“-”。由于sNsM,则()2[]=--1sNsMTMTNTMTN三相异步电动机的机械特性即有下面的关系sM=sN(MT+MT2-1)sN=sM(MT-MT2-1)【例4.1.1】Y132M-4型三相异步电动机带某负载运行,转速n=1455r/min,试问该电动机的负载转矩TL是多少?若负载转矩TL=45N·m,则电动机的转速n是多少?由电工手册查到该电机的PN=7.5kW,n0=1500

3、r/min,nN=1440r/min,MT=2.2。由此求得n0-nn0s===0.031500-14551500n0-nNn0sN===0.041500-14401500解:sM=sN(MT+MT2-1)=0.04(2.2+2.22-1)=0.1664602TN=PNnN602=×N·m=49.76N·m75001440TM=MTTN=2.2×49.76N·m=109.47N·m三相异步电动机的机械特性忽略T0,则TL=T2sMs=T=+2TMssM=N·m=38.32N·m+2×109.470.030.1660.1660.03当TL=T2

4、=T=45N·m时=0.166×--1()2109.4745109.47454.1三相异步电动机的机械特性=0.036n=(1-s)n0=(1-0.036)×1500r/min=1446r/minTMTs=sM--1TMT()2OTs2.固有特性当U1、f1、R2、X2=常数时:T=f(s)——转矩特性n=f(T)——机械特性当U1L=U1N、f1=fN,且绕线型转子中不外串电阻或电抗时,机械特性称为固有机械特性。1n0TnOMSNNMS4.1三相异步电动机的机械特性额定状态是指各个物理量都等于额定值的状态。N点:n=nN,s=sN,T=TN,P2=PN

5、。额定状态说明了电动机长期运行的能力TL≤TN,P2≤PN,I1≤IN。(1)额定状态(N点)nNTNn0TnONsN=0.01~0.09很小,T增加时,n下降很少——硬特性。工作段4.1三相异步电动机的机械特性(2)起动状态(S点)对应s=1,n=0的状态。——又称为堵转状态。起动时T=Tst,I1L=IstTst——直接起动的能力。起动条件①Tst>TL。②Ist<线路允许值。起动转矩倍数n0TnOSTstst=TstTN起动电流倍数sc=IstINY系列三相异步电动机st=1.6~2.2sc=5.5~7.0三相异步电动机的机械特性临界转速(

6、3)临界状态(M点)n0nTOM对应s=sM,T=TM的状态。nMTM临界状态明了电动机的短时过载能力。过载倍数αMT=TMTNY系列三相异步电动机MT=2~2.2临界转差率sMsM=sN(MT+MT2-1)4.1三相异步电动机的机械特性【例4.1.2】一台Y225M-2型三相异步电动机,若TL=200N·m,试问能否带此负载:(1)长期运行;(2)短时运行;(3)直接起动(设Ist在允许范围内)。解:查电工手册得知该电机的PN=45kW,nN=2970r/min,MT=2.2,st=2.0。(1)电动机的额定转矩602TN=PNnN602×

7、3.14==145N·m45×1032970由于TN<TL,故不能带此负载长期运行。三相异步电动机的机械特性(2)电动机的最大转矩TM=MTTN=2.2×145N·m=319N·m由于TM>TL,故可以带此负载短时运行。(3)电动机的起动转矩Tst=stTN=2.0×145N·m=290N·m由于Tst>TL,且超过1.1倍TL,故可以带此负载直接起动。三相异步电动机的机械特性U1'>U1"3.人为特性(1)降低定子电压时的人为特性sMTsOU1'U1"U1'>U1"sMnTOU1'U1"m1R2'Ω0sT=I2'21sNI2N'2=1sI2'2降低

8、U1转速稳定后T=TLs">s'n"<n'I2">I2'三相异步电动机的机械特性

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