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他励直流电机串电阻常用于电动机的起动过程 。
他励直流电机串电阻起动时需考虑两个指标:1、限制起动电流(转矩);2、缩短起动时间。
他励直流电动机的电枢电流:Ia=(U-Ea)/(R+Ra)。
式中:Ia——电枢电流(A);
U——电动机电枢电压(V);
Ea——电动机电枢感应电动势,与电动机转速成正比(V);
R——电枢回路串接电阻(Ω);
Ra——电动机电枢电阻(Ω) 。
起动电流(转矩)越小,起动时间就越长。
为了较好地解决此矛盾 ,往往采用多级起动。
下图就是4级起动的一个设计例子 。
随着电动机转速的提高,适时地减小电动机电枢串接的电阻,可在不超过允许电流(转矩)的前提下 ,加快起动的过程。这就是多级起动。
设计得当的话,串接电阻的级数越多,起动过程时间就越短 ,但起动电路和设备就越复杂 。
有哪位高手能告诉我,如何用简单的方法判断直流电机是他励电机还是窜励电机谢谢
?基速以下调速应采用哪些方法?基速以上调速应采用什么方法?各种调速方法有什么特点? 答:他励直流电动机有三种调速方法 1 、降低电枢电压调速 —— —— 基速以下调速 2 、电枢电路串电阻调速—— 3 、弱磁调速——基速以上调速 各种调速成方法特点: 1 、降低电枢电压调速,电枢回路必须有可调压的直流电源 ,电枢回路及励磁回路电阻尽可能小,电压降低转速下降,人为特性硬度不变、运行转速稳定,可无级调速。 2 、电枢回路串电阻调速 ,人为特性是一族 过 n 。的射线,串电阻越大,机械特性越软 、转速越不稳定 ,低速时串电阻大,损耗能量也越多,效率变低 。调速范围受负载大小影响 ,负载大调速范围广,轻载调速范围小。 3 、弱磁调速,一般直流电动机 ,为避免磁路过饱和只能弱磁不能强磁。电枢电压保持额定值,电枢回路串接电阻减至最小,增加励磁回路电阻 Rf ,励磁电流和磁通减小,电动机转速随即升高,机械特性变软。 转速升高时,如负载转矩仍为额定值 ,则电动机功率将超过额定功率,电动机过载运行、这是不允许的,所以弱磁调速时 ,随着电动机转速的升高,负载转矩相应减小,属恒功率调速 。 为避免电动机转子绕组受离心力过大而撤开损坏 ,弱磁调速时应注意电动机转速不超过允许限度。 二 、并励直流电动机和串励直流电动机特性有什么不同?各适用于什么负载? 答:并励直流电动机有硬的机械特性、转速随负载变化小、磁通为一常值,转矩随电枢电流成正比变化,相同情况下 ,起动转矩比串励电动机小,适用于转速要求稳定,而对起动转矩无特别要求的负载。 串励直流电动机有软的机械特性 、转速随负载变化较大、负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近似与电枢电流的平方成正比变化 ,起动转矩比并励电动机大,适用于要求起动转矩特别大,而对转速的稳定无要求的运输拖动机械 。 三 、绕线式三相异不电动机的起动通常用什么方法?各种方法有哪些优缺点? 答:绕线式异步电动机起动通常有两种方法: 1 、转子回路串三相对称可变电阻起动。这种方法既可限制起动电流、又可增大起动转矩,串接电阻值取得适当 ,还可使起动转矩接近最大转矩起动,适当增大串接电阻的功率,使起动电阻兼作调速电阻 ,一物两用,适用于要求起动转矩大,并有调速要求的负载。缺点:多级调节控制电路较复杂 ,电阻耗能大 。 2 、转子回路串接频敏变阻器起动。起动开始,转子电路频率高,频敏变阻器等效电阻及感抗都增大 ,限制起动电流也增大起动转矩,随着转速升高,转子电路频率减小 ,等效阻抗也自动减小、起动完毕,切除频敏变阻器。优点:结构简单、经济便宜 、起动中间无需人为调节,管理方便,可重载起动 ,缺点:变阻器内部有电感起动转矩比串电阻小,不能作调速用 。 四、笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有哪几种? 答:笼型三相异步电动机常用的降压起动方法有: 1、 Y- △换接起动 正常运行△接的笼型三相异步电动机 、起动时改接成星形,使电枢电压降至额定电压的 1/ √ 3 ,待转速接近额定值、再改成△接、电动机全压正常运行。 Y- △换接实际起动电流和起动转矩降至直接起动的 1/3 ,只能轻载起动。 优点:起动设备结构简单,经济便宜 ,应优先采用; 缺点:起动转矩较低,只适用于正常运行△接电动机 。 2 、自耦变压器降压起动(又称补偿起动) 起动时利用自耦变压器降低电源电压加到电动机定子绕组以减小起动电流,待转速接近额定值时 ,切除自耦变压器,加全压运行,自耦降压起动时 ,实际起动电流和起动转矩是全压起动时的( W2/W1 ) 2 倍。 本文章更多内容:1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 下一页
你好:
——★1、直流他励电动机的接线端子有四个,这是与其他(串励)电机的主要区别,接线端子中两个为他励线圈单独的接线端子。
——★2、从接线端子数量看,四个接线端子的是他励电动机 ,但两个接线端子的并不一定就是串励电机,因为并励电机、复励电机都是两个接线端子的。
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