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几种调速方法的基本原理,方法与特点。 一、变极调速 从图可知,改变连接法,可使极对数成倍地变化,同步转速也成倍地变化,这种调速为有级调速。 由一个星形连接改变成两个并联的星形连接:
定子绕组由一个三角形连接改变成并联的两个星形连接时:极对数减小一倍,n0增加一倍,调速前后功率之比为:近似为恒功率调速.变极调速电动机一般称为多速感应电动机。 二、变频调速 改变供电电源频率,可得到很大的调速范围,有很好的平滑性和足够硬的机械特性。变频调速时,为了使励磁电流和功率因数基本保持不变,希望磁通也保持不变。 1.恒转矩调速方式: 可见,对恒转矩调速方式,如能保持频压比为常数,即可保证调速过程中电动机的过载能力不变,且同时满足磁通基本不变的要求。 2.恒功率调速: 应用此式: ,由于是恒功率调速,有 代入上式有: , 即定子电压应按此规律调节。这样,在调速过程中电动机的过载能力也能保持不变,但磁通发生了变化。若按 规律调节,调速过程中磁通将不变化,但电机的过载能力将变化。 调速过程中,频率较高时,临界转差与频率成反比,频率较低时,Zui大转矩值将大大下降。为了保证在低频率时,电机有足够大的Zui大转矩,应使频压比值随频率降低而增加。变频调速具有优越的性能,调速范围大,平滑性较高,变频时Ux按不同规律变化可实现不同的调速方式,以满足不同负载要求。低速时特性的静差率较高,是感应机Zui有发展前途的一种调速方式。缺点是必须有专用的变频电源,在恒转矩调速时,低速时的过载能力很低,可能不能带负载。 三、能耗转差调速 其调速过程中均产生大量的转差功率消耗于转子电路中,调速的经济性较差。主要有:转子回路串电阻调速;改变定子电压调速;滑差电动机;串级调速;脉冲调速。 1.转子回路串电阻调速: 调速的上限为额定转速,其下限受允许静差率的限制,调速范围较小,一般为2~3。级数少,平滑性不高,经济性差。适用于恒转矩负载。如起重机,对通风机类负载也可应用。
2.改变定子电压调速:
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