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异步电动机的转子被拖动到同步转数,那么此异步电动机的定子电流会是什么...
异步电动机不可能达到同步速。总结一句话,异步电动机的定子电流和转子电流是密切相关的,当不存在变压器那样的匝数比关系。
所谓异步电动机超同步运行就是指其转子的转速比定子电流产生的旋转磁场转速高。其具体应用就是异步发电机,目前我国的风力发电场中,风力发电常常采用其作为发电机。
定子电流频率与电网频率同步。转子电流频率决定于转速(转差或转差率),当电动机启动瞬间,转子电流频率为电网频率。如果电动机达到同步转速,转子电流频率就会等于零。(所以异步电机不会达到同步速。
异步电动机在发电机状态运行时,发出的电流频率是多少?
1、三相异步电动机频率最高能调到50赫兹我国规定工频交流电的频率是50赫兹,所以只能最高调到50赫兹。超出工频的频率后,电机的转速会上升,依据是电动机转速公式:n=60f/p。超频后公式中f就发生改变,影响电机的转速。
2、转子中,转子静止时即转速率n/ns=0时,感应电动势频率=电源频率=感应电流频率。这时定子电磁场完美切割转子绕组。
3、频率跟转子转速相关,一般为3千转每分钟,即50Hz。
三相式异步电动机在额定电压下运行当负载转矩增加时则电流怎么变化
负载增大时,电动机转速下降,电流增大;2电压升高时,转速增大,电流减小;3频率增大时,旋转磁场转速增大,电动机转速也增大,转差率减小,相对切割速度减小,转子电流相应减小,定子电流随之减小。
三相异步电动机电源电压一定,当负载转矩增加(Tn向右方向移动),则转速下降,定子电流增加。
当负载增加时,转子转速下降,定子绕组中产生的反电动势减小,定子电流增大产生更强的磁场,使转子获得更大的电磁转矩,与负载转矩平衡。
需要电机输出的机械转矩也就随之加大,电机就需要增加电能的消耗才能满足,所以定子绕组内就要流过较大电流,同时感应到转子绕组上电流也要随之加大,电机才能变得“有劲”。
负载加大,转速降低,使电动机转子转速比定子旋转磁场转速相差加大。转差率增大、电动机输出力矩增大,在电源频率和电压一定的时候。电动机的转子和定子电流都将增大。电流增大自然电动机输出的功率就更大了。
异步电动机在超同步时候的定子,转子电流比不超同步的时候定子、转子电流...
所谓异步电动机超同步运行就是指其转子的转速比定子电流产生的旋转磁场转速高。其具体应用就是异步发电机,目前我国的风力发电场中,风力发电常常采用其作为发电机。
原理不同 转子速度与定子旋转磁场是否一致,电机的转子速度与定子旋转磁场相同,叫同步电机,反之,则叫异步电机。电机的转子结构不同 异步电机的转子是短路的绕组,靠电磁感应产生电流。
优点:1)效率高:在转子上嵌入永磁材料后,在正常工作时转子与定子磁场同步运行,转子绕组无感生电流,不存在转子电阻和磁滞损耗,提高了电机效率。
一对极的异步电动机同步速是3000转/分,转子转速通常在2900转/分左右。异步电动机不可能达到同步速。总结一句话,异步电动机的定子电流和转子电流是密切相关的,当不存在变压器那样的匝数比关系。
异步发电机原理?
1、异步发电机又称“感应发电机”。利用定子与转子间气隙旋转磁场与转子绕组中感应电流相互作用的一种交流发电机。其转子的转向和旋转磁场的转向相同,但转速略高于旋转磁场的同步转速。常用作小功率水轮发电机。
2、异步运行时,发电机从系统吸收大量的无功功率,所以发电机电压以及附近用户处的电压将要下降。 汽轮发电机短时内处在这种情况下作异步运行是容许的,不会使发电机受到损伤。当励磁恢复后,汽轮发电机又可平稳拉入同步。
3、电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。
线绕式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响
对电机空载转速没影响,对额定转速有影响。起动结束后应立即切除串入的电阻。
我单位也有较多的线绕转子高压电机,一般是启动转子串水阻、启动完切除短接。只知道刚启动时电阻最大、转子回路的电流也应该最小、转速最小,但好像功率相差不大、所以转矩最大。
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。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。
“绕线电机转子串入电阻后,转子电流不变”;这个电阻上获得的额外功率是转子和定子固定的旋转磁场转差加大而获得的,电阻越大所需获得功率也越大,转子、定子之间的转差也越大,转速就下降越多。
绕线式电机在转子回路中加入电阻后改善了电机的启动特性,降低了电机的启动电流,提高了启动转矩,但是由于转子电阻的的影响,也加大了电机正常运行的转差率,使电机的实际运行转速比系统的同步转速要低一些。
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。
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