绕线转子如何启动.绕线转子接线图?
绕线式电动机转子电阻开路启动原理
三相绕线式异步电动机转子电路串频敏变阻器启动的工作原理是这样的:当电动机的转子电路接入电源时,就会在定子电路中产生一个旋转磁场 ,这个磁场会让转子产生感应电流,产生一个磁场来对抗定子中的磁场。由于转子的电阻较小,所以这个磁场并不足以保持转子的转速与定子的转速同步 。
频敏变阻器启动原理是:电动机定子绕组接通电源电动机开始启动时 ,由于串接了频敏变阻器,电动机转子转速很低,启动电流很小 ,故转子频率较高,f2≈f1,频敏变阻器的铁损很大 ,随着转速的提升,转子电流频率逐渐降低,电感的阻抗随之减小。这就相当于启动过程中电阻的无级切除。
绕线式三相异步电动机,转子绕组通过滑环与电阻连接 。外部串接电阻相当于转子绕组的内阻增加了 ,减小了转子绕组的感应电流。从某个角度讲,电动机又像是一个变压器,二次电流小 ,相当于变压器一次绕组的电动机励磁绕组电流就相应减小。
绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动
绕线式异步电动机转子绕组串电阻启动技术,主要应用于提升电机的启动性能 。具体而言,这一方法不直接对转子通电 ,而是通过在转子线圈中串联电阻,来有效降低感应电流。这样做的直接效果是启动电流显著降低,进而改善了启动过程中的电能消耗和机械负载 ,确保电机平稳启动。
总之,通过在绕线式异步电动机的转子绕组中串联电阻,并在启动后逐级切除 ,可以显著减小启动电流,同时提升启动转矩,从而改善电动机的启动性能和运行效率 。这种启动方式在众多工业应用中得到了广泛应用,是实现电动机平稳 、高效启动的重要手段之一。
电动机串联电阻R接到电源上 ,因R上有电压降,所以加到电动机上的电压减去R上的压降,这时电动机的启动电流也就减小了。绕线式电动机转子串联电阻启动 ,即在转子绕组中串联一级或若干级电阻,以达到减小启动电流的目的。在启动后逐级切除电阻,使电动机正常运转 ,改善了机械特性,提高了启动转矩 。
转子电路的电阻增大,使转子阻抗增大 ,转子的绕组的启动电流减小,因而定子的启动电流也相应减小。适当选取变阻器的阻值,可使启动转矩增大 ,这时虽然转子电流减小,但转子的功率因数显著增大,所以转矩也增大。
绕线式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流有着明显的影响,通过调整串入电阻大小能够有效地控制起动电流的大小 ,从而提高电动机的起动性能和效率 。在普通绕线式异步电动机中,由于转子绕组的电阻非常小,当电机开始起动时 ,因为转子的惯性和电动机的磁化损耗,需要消耗大量的电流来实现克服这些阻力的过程。
绕线式三相异步电动机,转子绕组通过滑环与电阻连接。外部串接电阻相当于转子绕组的内阻增加了 ,减小了转子绕组的感应电流 。从某个角度讲,电动机又像是一个变压器,二次电流小 ,相当于变压器一次绕组的电动机励磁绕组电流就相应减小。
绕线式三相异步电动机,有几种启动方式,分别是?
〖壹〗、定子串电阻启动:此方式通过在定子电路中加入电阻,限制启动电流,降低启动转矩。虽然结构简单 ,但启动时能量损失较大,且电阻需使用大量有色金属,因此近来应用较少 。 星形-三角形启动:电动机启动时,定子绕组先以星形连接 ,启动完成后转换为三角形连接。
〖贰〗、定子串电阻启动:通过在定子电路中串入电阻,限制启动电流,达到减小启动转矩的目的。这种启动方式结构简单 ,但启动过程中能量损耗大,电阻需消耗大量有色金属,现在已很少使用 。星形-三角形启动:将电动机的定子绕组在启动时接成星形 ,在启动完成后再把它改成三角形连接。
〖叁〗 、三相异步电动机有三种启动方式,分别为:软起动,软起动就是采用一个交流调压器 ,它利用了晶闸管的移相调压原理来实现对电动机的调压启动,主要用于电动机的启动控制,具有过电流保护 ,电机过载、失压、过压 、断相、接地故障保护。
绕线式转子的接线方式
〖壹〗、绕线式转子的接线方式:转子通常采用星形接法,这种接法确保了转子不会出现接反的情况。定子绕组接反比较多导致电机反转,但如果三相绕组的线圈首尾整体接反,产生的磁场仍然是旋转磁场 。然而 ,如果三相绕组中有的接反,有的未接反,会导致磁场极性混乱 ,电机将无法正常运转。
〖贰〗 、绕线式转子 绕线转子绕组与定子绕组相似,也是一个对称的三相绕组,一般接成星形 ,三个出线头接到转轴的三个集电环(滑环)上,再通过电刷与外电路联接,如图3所示。
〖叁〗、绕线式转子的绕组设计与定子绕组类似 ,也是一个对称的三相绕组,通常连接成星形 。三个出线头会连接到转轴上的三个集电环(滑环)上,并通过电刷与外部电路相连 ,如图3所示。绕线式转子异步电动机的转子接线示意图包括接线图和提刷装置。
〖肆〗、借鉴下图三相绕线式异步电机的转子绕组启动时采用3档电阻逐档短接起动,若不外接电阻时,3个滑环输出线直接短接即可 。
绕线式异步电机的启动与运行
绕线式异步电动机常规启动方法,就是在转子线圈上串联一定大小的电阻 ,以此降低转子电流,进而提高定子线圈运行时的实际感抗,从而减小启动电流。然而 ,如果选取变频器启动,则可直接在电动机内部将转子线圈短路。需要注意的是,由于电动机内部为旋转体 ,短路过程中增加的接点需确保平衡,以防产生振动 。
延边三角形启动:这种方式是在星形-三角形启动的基础上改进而来的,它利用电动机转子绕组上的电阻来减小启动电流。这种方式可以改善星形-三角形启动方式的缺点 ,使启动电流和启动转矩都增大。但需要注意的是,转子绕组上的电阻是固定值,不能在运行时根据需要调节 。
定子串电阻启动:此方式通过在定子电路中加入电阻 ,限制启动电流,降低启动转矩。虽然结构简单,但启动时能量损失较大,且电阻需使用大量有色金属 ,因此近来应用较少。 星形-三角形启动:电动机启动时,定子绕组先以星形连接,启动完成后转换为三角形连接。
绕线式异步电动机转子串电阻启动 启动时 ,在绕线式异步电动机的转子回路中串入合适的三相对称电阻,如果正确选取电阻器的电阻值,使转子回路最大转矩产生在电动机启动瞬间 ,从而缩短起动时间,达到减小启动电流增大启动转矩的目的 。随着电动机转速的升高,可变电阻逐级减小。
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