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电力拖动自动控制知识

来源:网络收集 时间:2026-08-30
导读: 电力拖动自动控制知识 电力拖动自动控制知识一.交流电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 二.直流电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 三.同步电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 四.机床电气控制原理及方法 (p117:T205-p127:T277)+(p141:T106-p

电力拖动自动控制知识

电力拖动自动控制知识一.交流电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 二.直流电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 三.同步电机启动、正反转、制动、调速原理及方法 四.机床电气控制原理及方法

(p117:T205-p127:T277)+(p141:T106-p144:T142)

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一、三相异步电动机(习题) 三相异步电动机(习题) 1.起动性能 .(1)起动电流 st )起动电流I 电动机的起动电流对线路是有影响的。过 电动机的起动电流对线路是有影响的。 大的起动电流在短时间内会在电路上造成较大 的电压降落,而使负载端电压降低, 的电压降落,而使负载端电压降低,影响邻近 负载的正常工作。 负载的正常工作。

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(2)起动转矩 st )起动转矩T 如果起动转矩 st过小,就不能在满载下起 如果起动转矩T 过小, 动,应设法提高。但起动转矩Tst过大,会 应设法提高。但起动转矩 过大, 使传动机构(譬如齿轮)受到冲击而损坏, 使传动机构(譬如齿轮)受到冲击而损坏, 所以又应设法减小。 所以又应设法减小。 异步电动机起动时的主要缺点是起动电流 较大。为了减小起动电流( 较大。为了减小起动电流(有时也为了提 高或减小起动转矩),必须采用适当的起 高或减小起动转矩),必须采用适当的起 ), 动方法。 动方法。上一页 下一页 返 回

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2.起动方法 .表6-9 三相异步电动机的起动方法

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图6.17 比较星形联接和三角形联接时的起动电流

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当定子绕组联成星形,即星形 三 当定子绕组联成星形,即星形—三 角形换接起动时, 角形换接起动时,I lY = I pY = Ul / 3 Z

当定子绕组联成三角形,即直接起 当定子绕组联成三角形, 动时, 动时,Il = 3I p = 3 Ul Z

I lY 1 = Il 3

比较上列两式, 比较上列两式,可得上一页 下一页 返 回

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即采用星形 三角形换接起动时的电流 即采用星形—三角形换接起动时的电流 为直接起动时的1/3。 为直接起动时的 。 星形 三角形换接起动时,定子每相绕 星形—三角形换接起动时, 三角形换接起动时 组上的电压降到正常工作电压的1/ 组上的电压降到正常工作电压的 。

由于转矩和电压的平方成正比, 由于转矩和电压的平方成正比,所以起 3 动转矩也减小到直接起动时( )。 动转矩也减小到直接起动时(1/3)。3

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三相异步电动机的调速n=(1-s)n0=(1-s) 1.变极调速 变极调速60f1 p

(a)线圈串联 ) (b)线圈变串联为并联 (c)线圈并联 ) ) 图6.18 双速电动机中改变定子绕组接法的示意图上一页 下一页

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2.变频调速 变频调速 3.变转

差率调速 变转差率调速

图6.19 变频调速装置示意图上一页 下一页 返 回

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三相异步电动机的制动 1.能耗制动 .

图6.20 能耗制动原理图上一页 下一页 返 回

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2.反接制动 反接制动 反接制动的原理如图 反接制动的原理如图6.21所示。 将接到电源的三根导线 所示。 所示 中任意两根的一端对调位置,使旋转磁场反向旋转, 中任意两根的一端对调位置,使旋转磁场反向旋转,产生 制动转矩。当转速接近零时, 制动转矩。当转速接近零时,利用某种控制电器将电源自 动切断。反接制动比较简单,效果较好,但能量消耗较大。 动切断。反接制动比较简单,效果较好,但能量消耗较大。 适用于某些中型车床和铣床的主轴制动。 适用于某些中型车床和铣床的主轴制动。

图6.21 反接制动原理图

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3.发电反馈制动 发电反馈制动

图6.22 发电反馈制动原理图上一页 下一页 返 回

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直流电机(习题) 二、 直流电机(习题) 1 直流电机的构造 直流电机主要由磁极、 直流电机主要由磁极、电枢和换向 器组成,如图6.27所示。 所示。 器组成,如图 所示

图6.27 直流电机的组成示意图上一页 下一页 返 回

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(1)磁极 )

图6.28 直流电机的磁极及磁路

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(2)电枢 )

(a) 电枢

(b) 电枢铁芯片

图6.29 直流电机的电枢和电枢铁芯片示意图

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(3)换向器 )

(a)外形 )

(b)剖面图 剖面图上一页 下一页 返 回

图6.30 直流电机换向器示意图

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