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三相异步电动机的调速方法
2016-12-13
所谓调速是指机械设备在电动机的拖动下,不仅要拖得起,起得动,而且要能够通过人为地调整电动机的某一物理量,使得电动机动得好,能够随心所欲地使电动机以不同的转速稳定地工作。实现调速的方法也比较多,如变磁极对数调速、降压调速和变频调速等。
变极对数调速1.变极原理在图7-12中显示了两个相绕组通过串联组成一个相绕组的情况。由于磁场的分布和磁场效应是由线圈有效边中的电流方向决定的,所以当两个线圈组首尾相连时,在A相绕组中,a1为相绕组的首端A,a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的首端a2相连,x2作为相绕组的尾端称为顺串X,形成串联连接。如果线圈中的电流方向如图7-12(a)所示,则根据磁场的分布,电机为4极机,即2p=4。如果设磁力线流出定子铁芯处为N极,流入定子铁芯处为S极,则根据图7-12(b)中显示的电流流经绕组的电流方向也可以很容易地判定出N、S极的位置。
如果改变线圈有效边中的电流方向,则相应的磁场分布和磁场效应也将改变。甚至可以由4极机变为2极机,如图7-13所示。
在图7-13中,展示了两种线圈组的连接形式:一种是串联,在串联过程中,a1端作为相绕组的首端A,a2x2线圈组颠倒了,a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的尾端x2相连,a2端作为相绕组的尾端X,称为顺串;另一种是并联,在并联的过程中,a2x2线圈组也颠倒了,a1x1线圈组的首端a1与a2x2线圈组的尾端x2相连,并作为相绕组的首端A,而a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的首端a2相连,作为相绕组的尾端X,称为反并。由于a2x2线圈组中电流方向的改变,磁场分布和磁场效应也发生了变化,由4极机变为2极机,即2p=2。由此得出结论:在2个线圈组组成的相绕组中,无论是串联还是并联,只需改变其中一个线圈组有效边中的电流方向,就能够改变磁场分布和磁场效应,使电机的极对数在2极机与4极机之间变化。
可以设想,如果一相绕组包含3个线圈组或4个线圈组,甚至更多的线圈组,如何改变连接才能改变磁极对数?同学们不妨尝试一下,做一做。磁极对数通过改变线圈组之间的连接方法可以改变,但磁极对数的变化对电动机的机械特性又有哪些影响呢?关于这个问题,我们不妨通过两种常用的变极连接线方法进行考察。
变极对数调速1.变极原理在图7-12中显示了两个相绕组通过串联组成一个相绕组的情况。由于磁场的分布和磁场效应是由线圈有效边中的电流方向决定的,所以当两个线圈组首尾相连时,在A相绕组中,a1为相绕组的首端A,a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的首端a2相连,x2作为相绕组的尾端称为顺串X,形成串联连接。如果线圈中的电流方向如图7-12(a)所示,则根据磁场的分布,电机为4极机,即2p=4。如果设磁力线流出定子铁芯处为N极,流入定子铁芯处为S极,则根据图7-12(b)中显示的电流流经绕组的电流方向也可以很容易地判定出N、S极的位置。
如果改变线圈有效边中的电流方向,则相应的磁场分布和磁场效应也将改变。甚至可以由4极机变为2极机,如图7-13所示。
在图7-13中,展示了两种线圈组的连接形式:一种是串联,在串联过程中,a1端作为相绕组的首端A,a2x2线圈组颠倒了,a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的尾端x2相连,a2端作为相绕组的尾端X,称为顺串;另一种是并联,在并联的过程中,a2x2线圈组也颠倒了,a1x1线圈组的首端a1与a2x2线圈组的尾端x2相连,并作为相绕组的首端A,而a1x1线圈组的尾端x1与a2x2线圈组的首端a2相连,作为相绕组的尾端X,称为反并。由于a2x2线圈组中电流方向的改变,磁场分布和磁场效应也发生了变化,由4极机变为2极机,即2p=2。由此得出结论:在2个线圈组组成的相绕组中,无论是串联还是并联,只需改变其中一个线圈组有效边中的电流方向,就能够改变磁场分布和磁场效应,使电机的极对数在2极机与4极机之间变化。
可以设想,如果一相绕组包含3个线圈组或4个线圈组,甚至更多的线圈组,如何改变连接才能改变磁极对数?同学们不妨尝试一下,做一做。磁极对数通过改变线圈组之间的连接方法可以改变,但磁极对数的变化对电动机的机械特性又有哪些影响呢?关于这个问题,我们不妨通过两种常用的变极连接线方法进行考察。