第一篇:三相異步電動機啟動方式教案
教案
課題:三相異步電動機的啟動方式
一、教學目的:掌握:三相異步電動機全壓啟動三種控制方式的工作原理。
了解:三種控制方式的組成以及應用。
重點:自鎖控制的工作原理以及線路設計。
二、教學重點、難點:要求學生掌握自鎖的概念以及作用并會根據題目要求設
計線路。
三、教學方法:1采用講授法。
2多媒體演示輔助教學。
四、課時安排:1課時
五、教學步驟:1對本堂課涉及的已學過的知識進行回顧,導出新課
2介紹三相異步電動機啟動三種典型方式(原理圖、工作原理、應用、保護環節).3通過連續啟動控制的原理圖引出本節課重點:接觸器的自鎖控
制
4對啟動方式進行仿真,讓同學更能對原理有更清晰的認識5總結本堂課講解的重點、難點內容
6留作業(通過本堂課講解的內容,經行擴展的作業)
六、板書設計:
黑板最左面黑板中間知識回顧:三相異步電動機啟動控制
接觸器(KM)三相異步電動機的啟動方式分為兩種:直接啟動和降壓啟動 熔斷器(FU)1點動直接啟動:
熱繼電器(FR)1)原理圖
2)工作原理
3)保護環節
4)應用范圍
2連續控制直接啟動:
※ 接觸器的自鎖
3混合控制
根據要求設計電路
第二篇:三相異步電動機的優缺點以及啟動方式
三相異步電動機的優缺點
1、三相異步電動機的優點
三相異步電動機轉子的轉速低于旋轉磁場的轉速,轉子繞組因與磁場間存在著相對運動而產生感生電動勢和電流,并與磁場相互作用產生電磁轉矩,實現能量變換。與單相異步電動機相比,三相異步電動機運行性能好,并可節省各種材料。按轉子結構的不同,三相異步電動機可分為籠式和繞線式兩種。籠式轉子的異步電動機結構簡單、運行可靠、重量輕、價格便宜,得到了廣泛的應用,其主要缺點是調速困難。繞線式三相異步電動機的轉子和定子一樣也設置了三相繞組并通過滑環、電刷與外部變阻器連接。調節變阻器電阻可以改善電動機的起動性能和調節電動機的轉速。
2、異步電動機存在的缺點
2.1籠型感應電動機存在下列三個主要缺點。
(1)起動轉矩不大,難以滿足帶負載起動的需要。當前社會上解決該問題的多數辦法是提高電動機的功率容量(即增容)來提高其起動轉矩,這就造成嚴重的“大馬拉小車”,既增加購買設備的投資,又在長期的應用中因處于低負荷運行而浪費大量電量,很不經濟。第二種辦法是增購液力偶合器,先讓電動機空載起動,在由液力偶合器驅動負載。這種辦法同樣要增加添購設備的投資,并因液力偶合器的效率低于97%,因此至少浪費3%的電能,因而整個驅動裝置的效率很低,同樣浪費電量,更何況添加液力偶合器之后,機組的運行可靠性大大下降,顯著增加維護困難,因此不是一個好辦法。
(2)大轉矩不大,用于驅動經常出現短時過負荷的負載,如礦山所用破碎機等時,往往停轉而燒壞電動機。以致只能在輕載狀況下運行,既降低了產量又浪費電能。
(3)起動電流很大,增加了所需供電變壓器的容量,從而增加大量投資。另一辦法是采用降壓起動來降低起動電流,同樣要增加添購降壓裝置的投資,并且使本來就不好的起動特性進一步惡化。2.2 繞線型感應電動機
繞線性感應電動機正常運行時,三相繞組通過集電環短路。起動時,為減小起動電流,轉子中可以串入起動電阻,轉子串入適當的電阻,不僅可以減小起動電流,而且由于轉子功率因數和轉子電流有功分量增大,起動轉矩也可增大。這種電動機還可通過改 變外串電阻調速。繞線型電動機雖起動特性和運行特性兼優,但仍存在下列缺點:
(1)由于轉子上有集電環和電刷,不僅增加制造成本,并且降低了起動和運行的可
三相異步電動機降壓啟動課程設計
靠性,集電環和電刷之間的滑動接觸,是這種電動機發生故障的主要原因。特別是集電環與電刷之間會產生火花,使傳統繞線型電動機在礦山、井下、石油、華工等防爆要求的場所,對于灰土、粉塵濃度很高的地方,也不敢使用,這就限制了其應用范圍。
(2)當前的傳統繞線型電動機為了提高可靠性,多數不提刷,因此運行時存在下列電能浪費:集電環和電刷間的摩擦損耗和接觸電阻上的電損耗,電刷至控制柜短路開關間三根電纜的電損耗,若電動機與控制柜之間距離很長,則該損耗將非常嚴重。并且由于集電環與電刷產生碳粉、電火花和噪聲,長期污染周圍環境,損害管理人員和周圍居民健康。
(3)傳統繞線型電動機的起動轉矩比籠型電動機的有所提高,但仍往往不能滿足滿載起動的需要,以至仍然需要增容而形成“大馬拉小車”。
上述傳統感應電動機存在的嚴重缺點的根本原因在于“起動”、“運行”和“可靠性”三者之間存在難以調和的矛盾,因此勢必顧此失彼,不可兼優。
三相異步電動機起動方式
三相交流異步電動機直接起動,雖然控制線路結構簡單、使用維護方便,但起動電流很大(約為正常工作電流的4~7倍),如果電源容量不比電動機容量大許多倍,則起動電流可能會明顯地影響同一電網中其它電氣設備的正常運行。因此,對于鼠籠型異步電動機可采用:定子串電阻(電抗)降壓起動、定子串自耦變壓器降壓起動、星形—三角形降壓起動等方式;而對于繞線型異步電動機,還可采用轉子串電阻起動或轉子串頻敏變阻器起動等方式以限制起動電流。
1、直接啟動
定義:直接啟動就是用閘刀開關或接觸器把電機的定子繞組直接接在交流電源上,電機在額定電壓下直接啟動。
優點:在變壓器容量允許的情況下,鼠籠式異步電動機應該盡可能采用全電壓直接起動,控制線路簡單,既可以提高控制線路的可靠性,又可以減少電器的維修工作量。缺點:直接啟動的啟動電流一般可達額定電流的4~7倍,過大的啟動電流會降低電動機壽命,使變壓器二次電壓大幅度下降,減小電動機本身的啟動轉矩,甚至時電動機無法啟動,過大的電流還會引起電源電壓波動,影響同一供電網中其他設備的正常工作。一
般異步電機的功率小于7.5千瓦時允許直接啟動,對于更大容量的電機能否使用要視配電變壓器的容量和各地電網部門而定。(電流過大)
應用:電動機單向起動控制線路常用于只需要單方向運轉的小功率電動機的控制。例如小型通風機、水泵以及皮帶運輸機等機械設備。
圖6是電動機單向起動控制線路的電氣原理圖。這是一種最常用、最簡單的控制線路,能實現對電動機的起動、停止的自動控制、遠距離控制、頻繁操作等。
圖6電動機單向起動控制線路的電氣原理圖
2、三相異步電動機的Y—Δ起動控制
對于正常運行時電動機額定電壓等于電源線電壓,定子繞組為三角形連接方式的三相交流異步電動機,可以采用星形—三角形降壓起動。它是指起動時,將電動機定子繞組接成星形,待電動機的轉速上升到一定值后,再換成三角形連接。這樣,電動機起動時每相繞組的工作電壓為正常時繞組電壓的1/3,起動電流為三角形直接起動時的1/3,因而起動電流特性好,線路較簡單,投資少。缺點是起動轉矩也下降為三角形接法的1/3,轉矩特性差。本線路適用于輕載或空載起動的場合,應當強調指出,Y—Δ連接時要注意其旋轉方向的一致性。
三相異步電動機降壓啟動課程設計
圖7 三相異步電動機Y—Δ降壓啟動控制線路圖
控制原理:按下啟動按鈕SB2。
(1)接觸器KM1線圈得電,電動機M接入電源。
(2)接觸器KM3線圈的電,其常開觸點閉合,Y形啟動,輔助觸點斷開,保證了接觸器KM2不得電。
(3)時間繼電器KT線圈得電,經過一定時間延時,常閉觸點斷開,切斷KM3線圈電源。
(4)KM3主觸點斷開,KM3常閉輔助觸點閉合,KT常開觸點斷開,接觸器KM2線圈得電,KM2主觸點閉合,使電動機M由Y形啟動切換為Δ運行。
按下停止按鈕SB1,切斷控制線路電源,電動機M停止運轉。
3自耦變壓器降壓啟動
對于容量較大且正常運行時定子繞組接成星形的籠型異步電動機,可采用自耦變壓器降壓起動。它是指起動時,將自耦變壓器接入電動機的定子回路,待電動機的轉速上升到一定值后,再切除自耦變壓器,使電動機定子繞組獲正常工作電壓。這樣,起動時電動機每相繞組電壓為正常工作電壓的1 / K 倍(K ——自耦變壓器的匝數比。K = N1 / N2),起動電流也為全壓起動電流的1 / K2倍。
圖8 電動機自耦降壓起動接線圖
圖8是交流電動機自耦降壓啟動自動切換控制接線圖,自動切換靠時間繼電器完成,用時間繼電器切換能可靠地完成由啟動到運行的轉換過程,不會造成啟動時間的長短不一的情況,也不會因啟動時間長造成燒毀自耦變壓器事故
控制過程如下:
a、合上空氣開關QF接通三相電源。
三相異步電動機降壓啟動課程設計
b、按啟動按鈕SB2交流接觸器KM1線圈通電吸合并自鎖,其主觸頭閉合,將自耦變壓器線圈接成星形,與此同時由于KM1輔助常開觸點閉合,使得接觸器KM2線圈通電吸合,KM2的主觸頭閉合由自耦變壓器的低壓低壓抽頭(例如65%)將三相電壓的65%接入電動。
c、KM1輔助常開觸點閉合,使時間繼電器KT線圈通電,并按已整定好的時間開始計時,當時間到達后,KT的延時常開觸點閉合,使中間繼電器KA線圈通電吸合并自鎖。d、由于KA線圈通電,其常閉觸點斷開使KM1線圈斷電,KM1常開觸點全部釋放,主觸頭斷開,使自耦變壓器線圈封星端打開;同時 KM2線圈斷電,其主觸頭斷開,切斷自耦變壓器電源。KA的常閉觸點閉合,通過KM1已經復位的常閉觸點,使KM3線圈得電吸合,KM3主觸頭接通電動機在全壓下運行。
e、KM1的常開觸點斷開也使時間繼電器KT線圈斷電,其延時閉合觸點釋放,也保證了在電動機啟動任務完成后,使時間繼電器KT可處于斷電狀態。
f、欲停車時,可按SB1則控制回路全部斷電,電動機切除電源而停轉。
g、電動機的過載保護由熱繼電器FR完成。
4、繞線式異步電動機轉子串接電阻起動
由于大型電動機容量大,起動電流對電網的沖擊較大,又因帶負載,負載要求電動機提供較大的起動電流時,繞線式異步電動機就顯示出明顯優勢,只有轉子回路串的電阻合適,就既可減少起動電流又可增加起動轉矩,因而電動機容量大、重載這兩個要求可同時滿足。
由于電動機的電磁轉矩公式:
Tst=CMφmI2cosφ2 cosφ2=
因為串電阻RΩ 使得I2 減小,但cosφ2值的增大,使得轉子有功電流I2
cosφ2 反而增大了,從而增大堵轉轉矩值。當然,過分增大所串電阻RΩ,雖然cosφ2會增大,其極限值為1,因轉子電流減小使堵轉轉矩也跟著減小。如果正確選取電阻器的電阻值,使轉子回路的總電阻值R2=X20,此時Sm=1,即最大轉矩產生在電動機啟動瞬間,從而縮短起動時間,達到減小啟動電流增大啟動轉矩的目的。隨著電動機轉速的升高,可變電阻逐級減小。啟動完畢后,可變電阻減小到零,轉子繞組被直接短接,電動機便在額定狀態下運行。
圖9(a)是繞線型異步電動機轉子串電阻的示意圖,為了簡單,也有采用圖9(b)不對稱電阻
三相異步電動機降壓啟動課程設計
圖10 轉子串電阻啟動控制圖
線路工作原理如下:合上閘開關QS,按啟動按鈕SB2,運行如下
(1)接觸器KM線圈得電,其主觸點閉合,將電動機轉子串入全部電阻進行啟動,KM輔助觸點閉合自鎖。
(2)時間繼電器KT1得電,時間繼電器KT1的常開觸點經一定延時后閉合,使接觸器KM1線圈得電吸合,切除第一級啟動電阻1RQ。同時,時間繼電器KT2得電。
(3)時間繼電器KT2的常開觸點經一定延時后閉合,使接觸器KM2得電吸合并自鎖,短接第二級啟動電阻2RQ。同時,時間繼電器KT3得電。
(4)時間繼電器KT3的常開觸點經一定延時后閉合,使接觸器KM3得電吸合并自鎖,短接第三極啟動電阻3RQ,啟動過程全部結束。
(5)接觸器KM3得電,KM3常閉觸點斷開,切斷時間繼電器KT1線圈電源,使KT1、KM1、KT2、KM2、KT3依次釋放。當電動機進入正常運行時,只有KM3和KM保持
得電吸合狀態,其他電器全部復合。
按下停止按鈕SB1,KM線圈失電切斷電動機電源,電動機停轉。
第三篇:檢查啟動前三相異步電動機
維修電工
《檢查啟動前三相異步電動機》
現在我進行的是檢查啟動前三相異步電動機,第一步準備工作,三相異步電動機一臺,兆歐表一塊,QJ23電橋一塊,數字萬用表一塊,電工具一套,計算器一臺,放電導線一根,答題紙一張,記錄筆一只。
下面進行操作,檢查電動機的外觀,電動機外觀良好,轉動轉子,電動機無掃膛現相,軸承潤滑良好,填寫記錄,檢查電動機名牌,電流、電壓、功率、絕緣等級、接線方法,查完后并記錄,外觀完好,轉動正常,軸承無缺油情況,電動機額定電壓380V, 額定電流5.1A,級數4級,接線方式星接,絕緣等級F級。
打開電機接線盒,拆除電動機連接片,根據電動機電壓選擇兆歐表,選擇500V兆歐表,檢查兆歐表外觀是否完好,將兆歐表水平放置,接線,黑色表筆接兆歐表“E”端,紅色表筆接兆歐表“L”端,將兩表筆分開進行開路實驗,搖動兆歐表手柄達到120轉每分,指針指向無窮大,兆歐表開路實驗完好,下面進行短路試驗,輕帶兆歐表手柄,指針歸零,兆歐表短路實驗完好,下面進行兆歐表相間對地絕緣電阻的測量,測量前將放電導線接于電動機外殼,測量A相對地絕緣電阻,搖動兆歐表手柄,待指針穩定后讀數,A相(U相)對地絕緣電阻大于500兆歐,放電,測量V相對地絕緣電阻,搖動兆歐表手柄,待指針穩定后讀數,(V相對地絕緣電阻大于500兆歐),放電,測量W相對地絕緣電阻,搖動兆歐表手柄,待指針穩定后讀數,W相對地絕緣電阻大于500兆歐,放電,放電后記錄阻值。
下面進行相與相之間的測量,測量U、V兩項之間相間絕緣,指針穩定后讀數,(放電),U、V兩項相間絕緣電阻大于500兆歐,測量V、W兩項相間絕緣電阻,搖到指針穩定后讀數,V、W兩項相間絕緣電阻大于500兆歐,放電,測量W、U相兩項相間絕緣電阻,指針穩定后讀數,放電并記錄數值,拆除放電線。
使用數字萬用表估測電動機直流電阻,檢查數字萬用表外觀是否完好,水平放置,將表筆插入萬用表黑色插入數字萬用表COM端,紅色插入萬用表電壓公共端,合上電源,選擇檔位,測量三相異步電動機直流電阻阻值,“U”相阻值2.9歐,“V”相阻值2.8歐,“W”相阻值2.9歐,將萬用表達到交流電壓最高檔,關機,拔掉表筆。
檢查QJ23電橋外觀是否完好,水平放置,將連接片由內接打置外接,機械調控,將表筆線接入電橋,根據初測阻值選擇倍率當,選擇比較臂,測量“U”相直流電阻,將“B”鈕按下,按“G”鈕,指針向“+”號偏轉時加比較臂電阻,指針指向零位時開始讀數,“U”相電阻2.975歐姆,下面測量“V”相電阻,“V”相電阻阻值2.977歐姆,測量“W”相直流電阻,松開“G”鈕,同時松開“B”鈕,“W”相電阻2.965歐姆,拆除電橋連接線,將比較臂歸零,比例臂打到空檔位置,電橋由外接轉為內接,計算直流電阻偏差,平均阻值是Rp?RU?RV?RW2.975?2.977?2.965??2.972? 33
直流電阻偏差計算公式是:?R?Rmax?Rmin2.977?2.965??100%?0.3%偏差計算結果:RP2.972
0.3%,電動機對地絕緣良好,相間絕緣良好,直流電阻偏差小于5%,電動機完好,可以投入運行,恢復電動機接線,收拾工具,清理現場。檢查啟動前的三相異步電動機操作完畢。
第四篇:三相異步電動機電子教案
第3章
三相異步電動機
教學要求
理解三相異步電動機有關概念及工作原理,清楚其定子、轉子的結構形式,能正確分析三相異步電動機的磁場。會分析三相異步電動機運行時的電磁過程,掌握其等效電路的作法。清楚其運行過程中功率的傳遞情況,能夠計算其功率和轉矩。
教學重點
三相異步電動機的結構、工作原理、等效電路、功率和轉矩、工作特性、等效電路、功率和轉矩、工作特性、機械特性表達式、調速原理等。
教學難點
三相異步電動機的定子繞組的磁動勢和電動勢計算、相量圖、能耗轉差調速。
課時安排
本章安排14課時,其中實驗4課時。
教學大綱
3.1 三相異步電動機的基本知識
3.1.1 三相異步電動機的基本結構 1.定子部分 2.轉子部分 3.氣隙
3.1.2 三相異步電動機的基本工作原理 1.旋轉磁場的產生 2.基本工作原理 3.轉差率
3.1.3 三相異步電動機的銘牌數據 1.型號 2.額定值
3.1.4 三相異步電動機的特點與分類 1.三相異步電動機的特點 2.三相異步電動機的分類
3.2 三相異步電動機的電磁關系
3.2.1 三相異步電動機的磁動勢 1.定子磁動勢 2.轉子磁動勢 3.合成磁動勢
3.2.2 三相異步電動機的感應電動勢 3.3三相異步電動機的等效電路與相量圖
3.3.1 三相異步電動機的等效折算 1.頻率折算 2.轉子繞組折算
3.3.2 三相異步電動機的等效電路 1.折算后的基本方程 2.T形等效電路 3.簡化等效電路 4.相量圖
3.4 三相異步電動機的功率平衡、轉矩平衡和工作特性
3.4.1 三相異步電動機的功率平衡 3.4.2 三相異步電動機的轉矩平衡 3.4.3 三相異步電動機的工作特性 1.轉速特性 2.轉矩特性 3.定子電流特性 4.定子功率因數特性
3.5 三相異步電動機的機械特性
3.5.1 三相異步電動機機械特性的表達式 1.物理表達式 2.參數表達式 3.實用表達式
3.5.2 三相異步電動機的固有機械特性 3.5.3 三相異步電動機的人為機械特性 1.降低定子電壓的人為機械特性 2.轉子串聯電阻的人為機械特性
3.6 三相異步電動機的啟動
3.6.1 三相籠型異步電動機的啟動 1.直接啟動 2.降壓啟動
3.6.2 三項繞線型異步電動機的啟動 1.轉子串聯電阻啟動
2.轉子串聯頻敏變阻器啟動
3.7 三相異步電動機的制動
3.7.1 三相異步電動機能耗制動 3.7.2 三相異步電動機反接制動 1.電源反接制動 2.倒拉反接制動
3.7.3 三相異步電動機回饋制動 1.正向回饋制動 2.反向回饋制動
3.8 三相異步電動機的調速
3.8.1 三相異步電動機的變極調速 1.變極原理
2.變極調速時的容許輸出
3.8.2 三相異步電動機的變頻調速 3.8.3 三相異步電動機的變轉差率調速 1.轉子串聯電阻調速 2.串級調速 3.改變定子電壓調速
主要概念
定子槽、氣隙、旋轉磁場、轉差率、同步轉速、能耗制動、回饋制動等。
第五篇:三相異步電動機教案(精)
教 學 設 計
三相異步電動機結構 李 戰 彬
三相異步電動機(1)
任務目標:
(一)知識
1、知道三相異步電動機的分類
2、認識三相異步電動機的基本結構
3、會進行三相異步電動機拆裝
(二)技能
1、會進行三相異步電動機的拆裝
2、會認三相異步電動機的名牌
3、會用萬用表、搖表進行三相異步電動機的有關檢測
(三)情感
1、陶冶熱愛科學、相信科學的情操
2、鍛煉吃苦耐勞、嚴謹工作的精神
教學重點:
1、認識三相異步電動機的基本結構
2、會進行三相異步電動機的拆裝
教學難點:
三相異步電動機的拆裝
課前準備:
1、同學們認真閱讀《電機與電氣》、《電工基礎》等教材中的相關內容
2、三相異步電動機、萬用表、搖表以及相關拆裝工具
課時分配:
本節課的學習共需六個課時來完成。其中第1課時重在從理論方面學習三相異步電動機的分類、三相異步電動機的結構組成,各部分的作用、所用材料、具體形式等等;第2、3課時重在學生自己動手拆裝三相異步電動機,在此來進一步鞏固三相異步電動機的結構;第4課時又從理論上來進一步學習三相異步電動機的工作原理;第5、6課時又回到實踐來進行具體的三相異步電動機的相關檢測、銘牌識別等技能。
教學方法:
在行動導向教學理念指導下,主要采用項目教學法、任務驅動法、實踐練習法、問題討論法、多媒體展示法等等。任務實施:
課時
(一)(一)新課引入(5min):
1、老師從機電專業教學計劃要求、今后工作的要求等方面來闡述三相異步電動機的重要性,為此我們必須學習好它。
2、播放有關三相異步電機的PPT幻燈片,讓同學觀看電動機在生活、生產中的一些應用,在思想上覺得電動機的應用非常廣泛,我們要努力學習好它。
(二)下達任務書,并說明學習方式(2min)
1、你都見過哪些不同類型的三相異步電動機,三相異步電動機如何分類?
2、三相異步電動機結構上由哪些部分組成,各部分的作用、所用材料、具體形式如何?
(三)小組活動(15min)
1、將全班分成六個活動小組,每小組選出組長、記錄員(分小組時要將具有不同學習特點的同學、不同學習層面上的同學合理搭配)。
2、老師下達任務書,同學以小組為單位展開活動,老師也可參與其中某組。
首先在小組長的負責下,將老師所下達的任務進行分解。然后同學自己進行資料搜集、閱讀教材、查證等工作。最后在小組內討論,將不同成員的活動結果進行匯總,形成小組活動結論。
3、在此過程中老師也可給同學提供一些相關的學習資料、也可播放相關多媒體等,同學也可隨時咨詢老師相關問題。小組活動成果可以用文字、表格、插圖等形式來展示,以下表格可作參考
相異步電動機的分類 分類標準 主要類型
相異步電動機的結構
定子
鐵芯
作用
料
式
組
料
式
殼
料
子
料、缺
線式
作用
作用
籠形式
結構
結構
料、缺
組編號
成員姓名
(四)活動成果展評(20min:
1、組由一名中心發言人進行發言,展示本組活動成果,組內各其它成員隨時進行補充(每小組時間控制在3min。
2、班同學發言,就該組的發言展開討論。
3、師點評,就每組同學的活動成果指出其中的優點與不足,并提出改進的意見。
4、全班同學形成統一的結論,形成共識,本節教學基本完成。
(五)小結本節(3min
1、三相異步電動機按不同標準可分為許多不同類型
2、三相異步電動機結構上主要由定子和轉子組成
(六)作業布置
1、課后每個同學找一臺三相異步電動機,認真觀察它的型號、結構,并作相關記錄。
2、書面作業 三相異步電動機結構上由哪些部分組成,各部分的作用、所用材料、具體形式如何?
板書設計:
任 務
完成情況
1、按轉子結構可分為:籠鼠式、繞線式
2、按防護形式可分為:開啟式、防護式、封閉式
1、三相異步電動機如何分類?
3船用、化工用、高原用、溫熱帶用
4、按容量大小可分為:大型、中型、小型和微型
5、具有特殊性能的電動機:高起動轉矩電動機、高轉差率電動機、高轉速電動機等等。
鐵
子
芯
用
作
料
式
作
組
用
2、三相異步電動機結構上
料 由哪些部分組成,各部分的作用、所用材料、具體形式
式 如何?
殼
用
作
料
籠
子
形式
構
結
料、缺
結
線式
構
料、缺
相關學習資料:
(一)三相異步電動機的分類
1、按轉子結構可分為:籠鼠式、繞線式
2、按防護形式可分為:開啟式、防護式、封閉式 3船用、化工用、高原用、溫熱帶用
4、按容量大小可分為:大型、中型、小型和微型
5、具有特殊性能的電動機:高起動轉矩電動機、高轉差率電動機、高轉速電動機等等。
(二)三相異步電動機的結構
三相異步電動機按轉子結構的不同分為籠型和繞線轉子異步電動機兩大類。籠型異步電動機由于構造簡單、價格低廉、工作可靠、維護方便,已成為生產上應用得最廣泛的一種電動機。繞線轉子異步電動機由于結構較復雜、價格較高,一般只用在要求調速和起動性能好的場合,如橋式起重機上。異步電動機由兩個基本部分組成:定子(固定部分和轉子(旋轉部分。籠型和繞線轉子異步電動機的定子結構基本相同,所不同的只是轉子部分。
一、定子 三相異步電動機的靜止部分。作用:產生旋轉磁場和機械支撐。
三相異步電動機的定子由機座和裝在機座中的定子鐵心及定子繞組組成。機座一般由鑄鐵制成。定子鐵心是由沖有槽的硅鋼片迭成,片與片之間涂有絕緣漆。三相繞組是用絕緣銅線或鋁線繞制成三相對稱的繞組按一定的規則連接嵌放在定子槽中。過去用 A、B、C表示三相繞組始端,X、Y、Z表示其相應的末端,這六個接線端引出至接線盒。按現國家標準,始端標以 Ul、Vl、Wl,末端標以 U2、V2、W2。三相定子繞組可以接成如下圖所示的星形或三角形,但必須視電源電壓和繞組額定電壓的情況而定。三相繞組的連接:
U1 V1 W1 0 0 0 W2 U2 V2 0 0 0 星形連接: 三角形連接:
U1 V1 W1 0 0 0 W2 U2 V2 0 0 0 一般電源電壓為380V(指線電壓,如果電動機定子各相繞組的額定電壓是220V,則定子繞組必須接成星形;如果電動機各相繞組的額定電壓為380V。則應將定子繞組接成三角形。
二、轉子 三相異步電動機的旋轉部分。作用:旋轉,產生電磁轉矩。
轉子部分是由轉子鐵心和轉子繞組組成的。轉子鐵心也是由相互絕緣的硅鋼片迭成的。鐵心外圓沖有槽,槽內安裝轉子繞組。根據轉子
繞組構造不同可分為兩種型式:籠型轉子和繞線型轉子。籠型轉子的繞組是在鐵心槽內放置銅條,銅條的兩端用銅的短路環焊接起來。它像個鼠籠,故稱之為籠型轉子。為了簡化制造工藝,小容量異步電動機的籠型轉子都是熔化的鋁澆鑄在槽內而成,稱為鑄鋁轉子。在澆鑄的同時,把和端部的冷卻風扇也一起用鋁鑄成。繞線型轉子繞組和定子繞組一樣,也是一個用絕緣導線繞成的三相對稱繞組被嵌放在轉子鐵心槽中,接成星形。繞組的三個出線端分別接到轉軸端部的三個彼此絕緣的銅質滑環上。通過滑環與支持在端蓋上的電刷構成滑動接觸,把轉子繞組的三個出線端引到機座上的接線盒內,以便與外部變阻器聯接。故繞線式轉子又稱滑環式轉子。相關PPT課件、多媒體視頻等另附