异步电动机的电气制动方式 异步电动机的启动方式

时间: 2023-10-24 11:18:12 |   作者; 凯发k8最新手机版/产品新闻

  1、电磁抱闸:电磁抱闸制动方法在起重机械上大范围的应用,如行车、卷扬机、电动葫芦等。其优点是能准确定位,可防止电动机突然断电时重物自行坠落而造成事故。缺点是电磁抱闸体积较大,制动器磨损严重,快速制动时会产生振动。

  2、短接制动:制动时将电机的绕组短接,利用绕组自身的电阻消耗能量。由于绕组的电阻较小,耗能很快,有一定的危险性,可能烧毁电机。

  3、反接制动:反接制动是指将电机的电源正负极反接,改变电枢电流的方向,这样转矩的方向也改变,使得转速与转矩的方向相反。交流电机制动采用改变相序的方法产生反向转矩,原理类似。反接制动制动力强,制动迅速,控制电路简单,设备投资少,但制动准确性差,制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。

  4、能耗制动:能耗制动是利用转子转动的能量切割磁通而产生制动转矩的,实质是将转子的动能消耗在转子回路的电阻上,故称为能耗制动。优点是制动力强、制动平稳、无大的冲击;应用能耗制动能使生产机械准确停车,被大范围的使用在矿井提升和起重机运输等生产机械。缺点是需要直流电源、低速时制动力矩小。电动机功率较大时,制动的直流设备投资大。

  5、直流制动:直流制动大多数都用在变频控制中。在电动机定子加直流电压,此时变频器的输出频率为零,这时定子产生静止的恒定磁场,转动着的转子切割此磁场产生制动力矩,迫使电动机转子较快的停止,这样电动机存诸的动能换成电能消耗于步电动机的转子电路中。

  6、能量回馈制动:回馈制动即发电回馈制动,当转子转速n超过旋转磁场转速n1时,电动机进入发电机状态,向电网反馈能量,转子所受的力矩迫使转子转速下降,起到制动作用。优点是经济性好,将负载的机械能转换为电能反送电网,但应用场景范围不广。

  7、机械制动:是指利用机械装置使电动机断开电源后迅速停转的方法,使其减速。

  8、电气制动:是指电动机产生一个和转子转速方向相反的电磁转矩,使电动机的转速迅速下降。

  直接启动是指将电机直接连接在电网上,使其从零速开始启动,启动时电机的启动电流很大,会造成电源电压降低甚至电网短路故障。

  星角启动是指先将电机接成星形,使其一开始以较低的电压和电流启动,等到电机转速接近额定值时再接成三角形,使瞬时供电电流降低,减轻了启动过程中的冲击,减小了对电源的影响。

  变频启动是指利用变频器将电源电压和频率转换成恰当的电压和频率给电动机,无论启动还是运行,其特性、动态性能和转矩性能都能够获得良好的调节,适用于各种有要求的场合。并且变频启动的电流和电压均可根据自身的需求进行设定,对电机和电网双方的影响都比较小。

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  下一篇:变频器报过载故障的原因 变频器过载如何复位 变频器过载和过流的区别

  深槽式异步电动机改善原理 深槽式异步电动机是一种常见的交流电动机类型,其改善原理主要是通过优化电机的设计和制造工艺,提高电机的效率和性能。 具体而言,深槽式异步电动机改善的原理包括以下几个方面: 优化转子设计:通过改变转子结构和材料,降低电机的电阻和损耗,提高转子的效率和稳定能力。 优化定子绕组:改进定子绕组的材料和结构,减少电流的损耗,提高电机的效率和功率因数。 优化磁路设计:改进电机的磁路设计,减少磁通漏损和磁阻损耗,提高电机的效率和输出功率。 使用高效的材料和制造工艺:采用高效的材料和制造工艺,降低电机的损耗和热损耗,提高电机的效率和可靠性。 通过上述改善原理,深槽式异步电动机能大大的提升其效率

  单相异步电动机有几组定子绕组 单相异步电动机只有一组定子绕组。在单相异步电动机中,由于只有一个相位的电流,所以只需要一个定子绕组来产生磁场。该绕组的线圈数量、匝数和排列方式会影响电机的性能和特点,例如起动转矩、运行效率和噪音等。 单相异步的定子包括机座、铁芯、绕组三大部分。现分述如下。 机座采用铸铁、铸铝和钢板制作而成,其结构及形式则取决于电动机的使用场合及冷却方式。单相的机座形式大体上分为开启式、防护式、封闭式等几种。开启式结构的定子铁芯和绕组外露,由周围空气自然冷却,多用于一些与整机装成一体的使用场合,如洗衣机等。防护式结构是在电动机的通风路径上开些必要的通风孔道,而电动机的铁芯和绕组则被机座遮盖着。封闭式结构是整

  1.引言 现代轨道牵引中,异步电机已经逐步代替直流电机而成为主要的轨道牵引用电机种类。为得到较好的交流调速性能,矢量控制是一种较为理想的操控方法。对于矿山机车牵引系统,为获得较好的控制性能,应针对矿山机车的工作特点对传统的矢量控制管理系统进行改进。机车运行条件恶劣,震动强烈且工作环境灰尘多,这些条件对速度传感器会有很大的危害。所以机车在某些情况下不能使用速度传感器,在系统模块设计时要考虑实现无速度传感器运行,利用电压电流等电量信息估算出电机转速。此外在很多情况下要求机车电机在大于额定转速工作时仍然有足够的转矩输出。所以系统在设计时必须设计合适的弱磁控制算法,以保证电机在额定转速以上的正常工作。 本文首先针对矿山机

  电动机在正常运行中,如因一相保险丝熔断,或因某一些原因断一相时,电源由三相变成了单相,定子磁场由三相旋转磁场变成了单相脉动磁场,这一单相脉动磁场可分成两个互为反向的旋转磁场。其中正向旋转磁场将产生一个正向转矩使电动机转子继续旋转,但这一转矩比原来的电磁转矩降低了许多,反向旋转磁场产生了反向制动转矩,它抵消了一部分正向转矩,使本来就降低了的电磁转矩又降低了许多。故使电动机的输出力矩大为降低,电动机将无法启动。转子左右摆动,有强烈的“嗡嗡”声。若电动机在运行中电源缺一相时,虽然电动机仍能继续转动,但输出力矩将大幅度的降低,电机电流将增大,导致烧坏电机。所以,当电动机在运行中发生电源断相时,应由保护设施使电动机退出运行。在农村用电中,特别是潜

  三相异步电动机的调速方法 三相异步电动机的调速方法有以下几种: 变频调速:利用变频器改变电源的频率和电压,调整电动机的转速。这种方法具有调速范围广、调速平稳、精度高等优点,大范围的应用于各种工业控制管理系统中。 软启动调速:在电动机启动时,通过逐渐增加电压或逐渐减小电阻等方法,使电动机的起动过程更加平稳,减少了启动时的冲击和损伤。这种方法也能够适用于调整电动机的转速,但调速范围相对较窄。 变极调速:通过改变电动机的极数,来实现调整电动机的转速。这种方法调速范围较小,主要使用在于一些需要低速、高扭矩的场合。 联接电容调速:通过连接外部电容器来改变电动机的电压和电流,调整电动机的转速。这种方法调速平稳,但调速范围较窄,只适

  异步电动机又称“感应电动机”,即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。 转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。 依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。 01 异步电动机工作原理 ▼ 通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。

  原理特性了解一下! /

  摘要:对比分析了交流异步电动机调速方式,对近期出现的高效调速方式及发展进行了重点阐述。 关键词:异步电动机;调速;节能 1 引言 交流异步电动机调速的研究始于20世纪60年代,已经取得了许多可喜的成果。近年来,电力电子技术、大规模集成电路和计算机技术的快速的提升,为交流调速技术的发展创造了有利条件,使交流电动机调速和控制提高到了一个新的水平。国内外都十分重视开发研究交流电动机的调速技术,目前在发达国家中,很多直流调速已经被交流调速所取代,从而避免了直流电动机换向困难、维修不便等缺点。世界上有60%左右的发电量是通过电动机消耗的。据统计,我国各类电动机的装机容量已超过4亿kW,其中异步电动机约占90%

  调速装置发展浅析 /

  检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,

  的接线判别 /

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