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学习情境 2.3

学习情境 2.3. 空调器电动机调速方法设计. 任务一、 三相异步电动机的变极调速 任务二、 三相异步电动机的变频调速 任务三、三相异步电动机的变转差率调速. 任务一. 三相异步电动机的变极调速. 概念. 根据三相异步电动机转速公式改变磁极对数 P 可改变异步电动机转速,称为变极调速。. 方法. 改变电动机定子绕组的组数可改变磁极对数 P ,以实现改变电动机的转速。 电动机定子绕组的组数大多出厂时已固定,不可改变,无法实现变极调速,有的通过外接端子来改变电动机定子绕组的组数,可以实现电动机的变极调速。. 电动机变极调速线路. 任务二.

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学习情境 2.3

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  1. 学习情境 2.3 空调器电动机调速方法设计 任务一、三相异步电动机的变极调速 任务二、三相异步电动机的变频调速 任务三、三相异步电动机的变转差率调速

  2. 任务一 三相异步电动机的变极调速 概念 根据三相异步电动机转速公式改变磁极对数P可改变异步电动机转速,称为变极调速。

  3. 方法 改变电动机定子绕组的组数可改变磁极对数P,以实现改变电动机的转速。 电动机定子绕组的组数大多出厂时已固定,不可改变,无法实现变极调速,有的通过外接端子来改变电动机定子绕组的组数,可以实现电动机的变极调速。

  4. 电动机变极调速线路

  5. 任务二 三相异步电动机的变频调速 概念 根据三相异步电动机转速公式改变电动机供电电源频率f,可改变异步电动机转速,称为变频调速。把异步电动机额定频率称为基频,变频调速时,可以从基频向下调节,也可以从基频向上调节。

  6. 方法 一、从基频向下调节 根据异步电动机正常运行时: 从基频向下调节时,若电压不变,则主磁通将增大,使磁路过于饱和而导致励磁电流急剧增加、功率因数降低,因此在降低频率调速的同时,必须降低电源电压。

  7. 方法 根据机械负载的情况,在调速中可采用不同的降低电压方法。例如,在拖动恒转矩负载时,保持主磁通 不变,以保证最大转矩基本不变,此时需按照 保持不变的规律来调节电压,也就是所谓的调频调压。在异步电动机拖动风机负载低速运行时,为了减小电动机铁 耗,可使主磁通低于其额定值,为此电压应比 保持不变时的电压更低一些。

  8. 方法 二、从基频向上调节 由于电源电压不能高于电动机的额定电压,因此当频率从基频向上调节时,电动机端电压只能保持为额定值。这样,频率越高,主磁通越低,最大转矩也越小。因此,从基频向上调节不适合于拖动恒转矩负载

  9. 方法 目前,变频调速通过使用变频器来实现。变频器是一种采用电力电子器件的固态频率变换装置,作为异步电动机的交流电源,其输出电压的大小和频率都可以连续调节,可使异步电动机转速在较宽范围内平滑调节。变频调速是异步电动机各种调速方法中性能最好的,虽然目前变频器的价格还较高,但是其性价比在不断提高,因此,变频调速在国内外各行业中得到了日益广泛的应用。

  10. 电动机变频调速原理示意图

  11. 任务三 三相异步电动机的变转差率调速 概念 根据三相异步电动机转速公式,改变转差率s,可改变异步电动机转速,称为变转差率调速。

  12. 方法 改变转差率调速方法有很多,这里介绍两种常用的方法,即调压调速和转子串电阻调速。 一、调压调速 当电源电压频率一定时,改变电压,则电磁转矩T随U2 成正比变化,而临界转差率不变,由此作出降低定子电压时的人为机械特性,如图所示,图中曲线1为固有机械特性。

  13. 方法

  14. 方法 二、转子串电阻调速 电动机转子回路串电阻后,其机械特性发生变化,虽然最大转矩不变,但达到最大转矩时的临界转差率变化。

  15. 转子串电阻调速线路

  16. 方法 这种调速方法的优点是,简单,调速范围广,缺点是调速电阻要消耗能量,增加功耗,效率降低,而随着转差率增大,转子铜耗也增加,效率降低更多。 目前主要用于起重机械中的中、小功率异步电动机调速。

  17. 学习情境三 内容结束 谢谢观看

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