0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电压变动对感应电动机的运行的影响

姚小熊27 来源:岭南自动化 作者:岭南自动化 2021-02-11 17:01 次阅读

电压变动对感应电动机的运行的影响主要表现如下:

(1) 对磁通的影响

电动机铁芯中磁通的大小决定于电势的大小。而在忽略定子绕组漏阻抗压降的前提下,电势就等于电动机的电压。由于电势和磁通成正比地变化,所以,电压升高,磁通成正比地增大;电压降低,磁通成正比地减小。

(2) 对力矩的影响

不论是启动力矩、运行时的力矩或最大力矩,都与电压的平方成正比。电压愈低,力矩愈小。由于电压降低,启动力矩减小,会使启动时间增长,如当电压降低20%时,启动时间将增加3.75倍。要注意的是, 当电压降得低到某一数值时,电动机的最大力矩小于阻力力矩,于是电动机会停转。而在某些情况下(如负载是水泵,有水压情况下),电动机还会发生倒转。

(3) 对转速的影响

电压的变化对转速的影响较小。但总的趋向是电压降低,转速也降低,因为电压降低使电磁力矩减小。例如,对于具有额定转差为2%而最大力矩为两倍额定力矩的电动机,当电压降低20%时,转速仅减小1.6%。

(4) 对出力的影响

出力即机轴输出功率。它与电压的关系与转速对电压的关系相似,电压变化对出力影响不大,但随电压的降低出力也降低。

(5) 对定子电流的影响

定子电流为空载电流与负载电流的向量和。其中负载电流实际上是与转子电流相对应的。负载电流的变化趋势与电压的变化相反,即电压升高,负载电流减小,电压降低,负载电流增加。而空载电流(或叫激磁电流)的变化趋势与电压的变化相同,即电压增高,空载电流也增大,这是因为空载电流随磁通的增大而增大。

当电压降低时,电磁力矩降低,转差增大,转子电流和定子中负载电流都增大,而空载电流减小。通常前者占优势,故当电压降低时,定子电流通常是增大的。

当电压升高时,电磁力矩增大,转差减小,负载电流减小,而空载电流增大。但这里分两种情况:当电压偏离额定值不大,磁通还增大得不多的时候,铁芯未饱和,空载电流的增加是与电压成比例的,此时负载电流减小占优势,定子电流是减小的;当电压偏离额定值较大,磁通增大得很多时,由于铁芯饱和,空载电流上升得很快,以致它的增大占了优势,此时定子电流增加。所以,当电压增大时,定子电流开始略有减小,而后上升,此时,功率因数变坏。

(6) 对吸取无功功率的影响

电动机吸取的无功功率,一是漏磁无功功率,二是磁化无功功率,前者建立漏磁场,后者建立定、转子之间实现电磁能量转换用的主磁场。

漏磁无功功率与电压的平方成反比地变化,而磁化功率与电压的平方成正比地变化。但由于铁芯饱的影响,磁化功率可能不与电压的平方成正比地变化。所以 ,电压降低时,从系统吸取的总的无功功率变化不大,还有可能减小。

(7) 对效率的影响

若电压降低,机械损耗实际上不变,铁耗差不多与电压平方成正比减少;转子绕组的损耗和转子电流平方成正比增加;定子绕组的损耗决定于定子电流的增加还是减少,而定子电流又决定于负载电流和空载电流间的互相关系。总的来说,电动机在负载小时(≤40%),效率增加一些,而然后开始很快地下降。

(8) 对发热的影响

在电压变化范围不大的情况下,由于电压降低,定子电流升高;电压升高,定子电流降低。在一定的范围内,铁耗和铜耗可以相互补偿,温度保持在容许范围内。因此,当电压在额定值±5%范围内变化时,电动机的容量仍可保持不变。但当电压降低超过额定值的5%时,就要限制电动机的出力,否则定子绕组可能过热,因为此时定子电流可能已升到比较高的数值。当电压升高超过10%时,由于磁通密度增加,铁耗增加,又由于定子电流增加,铜耗也增加,故定子绕组温度将超过允许值。
责任编辑:YYX

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电压
    +关注

    关注

    45

    文章

    5082

    浏览量

    114413
  • 感应电动机
    +关注

    关注

    0

    文章

    44

    浏览量

    9052
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    电动机的空载电流是指什么呢?

    电动机的空载电流是指什么呢? 电动机的空载电流是指在无负载情况下,电动机运行时所消耗的电流。通常情况下,当电动机没有机械负荷时,其输出功率为零,但仍然需要一定的电流来维持旋转和
    的头像 发表于 02-05 15:51 745次阅读

    电磁感应原理是电动机还是发电机

    线圈运动或使线圈相对于磁场运动,就可以产生感应电动势,从而将机械能转化为电能。 首先,我们来了解一下电动机的工作原理。电动机是将电能转化为机械能的装置。根据法拉第电磁感应定律,当导体在
    的头像 发表于 01-12 13:44 604次阅读

    感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别

    感应电动势是什么 感应电压感应电动势的区别 感应电动势是指由于导体中的磁场变化而产生的电动势。根据法拉第电磁
    的头像 发表于 12-26 16:01 1483次阅读

    同步电动机和异步电动机故障的原因分析

    同步电动机   同步电动机故障原因分析如下:   (1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。   (2)运行中振动
    发表于 12-21 07:28

    普通异步电动机由变频器驱动的注意事项

    a: 变频器在运行中产生谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。高次谐波会引起电动机
    发表于 11-17 07:05

    绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法有什么区别?哪个启动转矩大?

    请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
    发表于 11-15 06:27

    电动机的原理和分类

    。 1)异步电动机 异步电动机结构简单、运行可靠、维护方便、效率较高,故得到广泛应用。但因调速性能较差,功率因数较低,还不能在生产中完全取代直流电动机和同步
    的头像 发表于 09-28 16:28 3335次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>的原理和分类

    电动机过热的原因

    电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的
    的头像 发表于 09-28 14:25 1919次阅读

    同步电动机的启动方法及特点

    一、同步电动机启动方法的选择 同步电动机必须从电网容量、电动机的特性及负载机械的特性三个方面来选择适当的启动方法。 1、 一般除了高速大功率的电动机以外,同步
    的头像 发表于 09-27 10:46 1417次阅读
    同步<b class='flag-5'>电动机</b>的启动方法及特点

    感应电动机的基本工作原理及工作方式

    感应电动机的基本工作原理感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线
    的头像 发表于 09-19 10:13 2717次阅读
    <b class='flag-5'>感应电动机</b>的基本工作原理及工作方式

    感应电动机的工作方式是什么 感应电动机的基本工作原理

    感应电动机是一种通过感应电流在转子和定子之间产生转矩的电动机。其基本工作原理是根据电磁感应定律,通过交变磁场在定子线圈内产生感应电流,使得转
    发表于 09-13 18:13 420次阅读

    电源电压过低对电动机的影响

    力矩过小,不能克服电动机阻力矩,而使电动机启动不起来。 2、电动机过热 电压降低,磁通Φ也相应降低。当电动机所带负载一定时,磁通Φ减少,一方
    的头像 发表于 09-12 16:50 4303次阅读

    永磁同步电动机设计原理

    永磁同步电动机是交流感应电动机的一个日益增长的替代品,几十年来,交流感应电动机几乎一直是所有电机应用的主力军。
    的头像 发表于 07-24 11:39 658次阅读

    交流感应电动机和永磁电动机两种标准效率

    在工业和商业应用中,大多数泵和风扇由交流感应电动机驱动,“交流感应电机”是一种依靠电流来转动转子的异步电动机,转矩是由转子中的电流产生的,电流是由定子绕组的磁场通过电磁感应产生的,转子
    的头像 发表于 07-23 15:58 562次阅读
    交流<b class='flag-5'>感应电动机</b>和永磁<b class='flag-5'>电动机</b>两种标准效率

    两相感应伺服电动机的控制方法

    两相感应伺服电动机是一种交流电动机,通过电磁感应的原理将电能转化为机械能,实现运动控制。与普通的异步电动机相比,两相
    发表于 06-29 10:30 520次阅读