摘要:六安電機控制過程就是利用適當?shù)拇判院蛯щ娦圆牧?,形成相互進行電磁感應(yīng)的磁路和磁圈,產(chǎn)生電磁能,達到能量轉(zhuǎn)換的目的。三相異步電動機是一種異步電動機,在定子通電后,部分磁通量流過短路回路并在其中感應(yīng)電流。
控制
三相異步電動機的能耗制動原理分析
三相異步電動機的動態(tài)制動控制是一種常用的控制方法。
六安電機廠可以對動態(tài)制動的功能原理、控制過程以及動態(tài)制動的機械性能進行研究,以促進工作。
一、三相異步電動機的動態(tài)制動原理:
1.假設(shè)原電機連接到電源,并在電氣正向狀態(tài)下運行,其速度為n。制動時,運行電機的定子與三相電源斷開,直流電是流經(jīng)定子繞組的電流,在電機氣隙中形成固定、非旋轉(zhuǎn)的空間磁場。
2.在關(guān)閉三相異步電動機電源的瞬間,六安電機轉(zhuǎn)子由于慣性無法改變其速度,因此直流產(chǎn)生的恒定空間磁場是相對于速度的旋轉(zhuǎn)磁場。轉(zhuǎn)子的旋轉(zhuǎn)速度為逆時針n。站在轉(zhuǎn)子上,恒定的空間磁場順時針旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速度也為n。正如電機在電氣狀態(tài)下運行一樣,轉(zhuǎn)子和空間磁場相對運動。感應(yīng)電動勢E和感應(yīng)電流I在繞組中產(chǎn)生。
3.轉(zhuǎn)子電流I與空間中的恒定磁場相互作用,產(chǎn)生電磁力和電磁轉(zhuǎn)矩Te。電磁轉(zhuǎn)矩Te的方向與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速的方向相反,電機進入制動狀態(tài)。在其作用下,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速降低;當電機驅(qū)動定向負載時,電機速度迅速降至零。
二、三相異步電動機動態(tài)制動的控制原理基于電磁感應(yīng)定律和電磁力定律。
因此,六安電機控制過程就是利用適當?shù)拇判院蛯щ娦圆牧希纬上嗷ミM行電磁感應(yīng)的磁路和磁圈,產(chǎn)生電磁能,達到能量轉(zhuǎn)換的目的。三相異步電動機是一種異步電動機,在定子通電后,部分磁通量流過短路回路并在其中感應(yīng)電流。
三、電機動態(tài)制動的機械特性是短路回路中的電流阻礙磁通量的變化。
六安電機有短路回路部分和無短路部分產(chǎn)生的磁通量。電路回路有相位差,產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場。接通后,由于磁場和旋轉(zhuǎn)磁場之間的相對運動,轉(zhuǎn)子繞組感應(yīng)電動勢和電流,即電流。H.旋轉(zhuǎn)磁場和轉(zhuǎn)子具有相對速度,并與磁場相互作用,產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩,使轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)并實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換。
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關(guān)鍵詞:控制三相異步電動機的能耗
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