并励直流电机功率流程图

鑫锐电气 2023-07-15 20:25 编辑:admin 150阅读

一、并励直流电机功率流程图

异步电机的空载电流约为额定的1/3,容量小的偏大,容量大的偏小; 但依此时的电压,电流算出的并不等于电机空载损耗,因此时的功率因数很低, 乘以功率因数后就不大了,实际上的损耗只是铜损,铁损,和机械磨擦损耗。

同步电机,与异步电机相似,但因励磁可调,功率因数可接近1,因此空载电流较小。直流电机空载电流较小,损耗包括铜损,铁损(转子的),励磁的损耗,和机械磨擦损耗。

二、并励直流电动机图

区别如下:

并励直流电动机有硬的机械特性、转速随负载变化小、磁通为一常值,转矩随电枢电流成正比变化,相同情况下,起动转矩比串励电动机小,适用于转速要求稳定,而对起动转矩无特别要求的负载。  

串励直流电动机有软的机械特性、转速随负载变化较大、负载轻转速快、负载重转速慢、转矩近似与电枢电流的平方成正比变化,起动转矩比并励电动机大,适用于要求起动转矩特别大,而对转速的稳定无要求的运输拖动机械。 

三、并励直流电机公式

单相电机P=UIηcosΦP=功率 U=电压 I =电流 η=效率(0.7—0.9)cosΦ=功率因素(一般取0.8)三相电机P=1.732UIηcosΦP=功率 U=线电压 I= 线电流 η=效率(0.8—0.9)cosΦ=功率因素(一般取0.8)直流电动机P=UIηP=功率 U=电压 I= 电流 η=效率(0.8—0.9)直流发电机P=UIP=功率 U=电压 I= 电流

四、并励直流电动机工作特性

一:转速随输出功率的增加而迅速下降

二:具有较大的起动转矩,当负载转矩增加时,电动机转速会自动下降,从而使功率变化不在,电动机就不至于因负载转矩增大而过载太多。

三:最主要串励电动机不允许空载起动或空载运行。

  因为串励绕组与电枢绕组串联,故励磁电流与电枢电流相等,串励电动机的气隙磁通将随负载的变化而变化。

  (1)转速调整特性

  串励电动机当输出功率增加时,电枢电流随之增大,电枢回路的电阻压降也增大,气隙磁通也增大,这两个因素均使转速下降。所以转速随输出功率的增加而迅速下降。

  (2)转矩特性

  由于串励电动机的转速随输出功率的增加而迅速下降,所以轴上的输出转矩将随输出功率的增加而迅速增加。

  1.复励电动机的工作特性

  复励电动机的工作特性介于他励与串励电动机之间。如果并励绕组的磁动势起主要作用,工作特性就接近于他励(并励)电动机,但和他励电动机相比,复励电动机有如下优点:当负载转矩突然增大时,由于串励绕组中的电流突然加大,磁通增大,使电磁转矩很快增大,这就使电动机能迅速适应负载的变化。其次,由于串励绕组的存在,即使当电枢反映的去磁作用较强时,仍能使电动机具有下降的转速调整特性,从而保证电动机能稳定运行。

  如果是串励绕组的磁动势起主要作用,工作特性就接近于串励电动机,但这是因为有并励磁动势存在,电动机空载时不会有发生高速的危险。

  2.直流电动机的机械特性

  利用电动机拖动生产机械时,必须使电动机的工作特性满足生产机械提出的要求。在电动机的各类工作特性中首要的是机械特性。电动机的机械特性是指电动机的转速n与其转矩(电磁转矩)Tem之间的关系,即曲线。机械特性是电动机性能的主要表现,它与运动方程相联系,在很大程度上决定了拖动系统稳定运行和过渡过程的性质及特点。

五、并励直流电动机计算

与其他直流电机的计算公式一样。

Ct=(N*p)/(2*π*a) Ce=(N*p)/(60*a) 式中:N 电枢总的串联导体数 p 电机极对数 a 电枢绕组并联支路对数 π 圆周率,等于3.1416

六、并励直流电动机的功率流程图

他励直流发电机,额定电压220V,单波绕组,额定支流电流为50A,

单波绕组,电机的电枢回路共有二条支路,

额定支流电流为50A,所以,电机额定电流为50x2=100A,

电机额定功率P=UxI=220x100=22000W=22千瓦;

对于单波绕组,电枢支路数都是2,与磁极数无关.

七、并励直流电动机电流

并励直流电动机转速计算公式: n=[Us/CeФ]-[(Is-Ir)*Rs/CeФ] 其中: n——电动机转速 Us——电动机外加直流电压 CeФ——电机常数 Is——供给电动机的总电流 Ir——电动机并励磁电流 Rs——电动机电枢绕组直流电阻 交流异步电动机转速公式:

理想转速=频率*60/极对数 实际转速= 理想转速*(1-转差率)

比如说 交流电频率为50Hz 极对数为2 转差率为0.04

理想转速=50*60/2=1500转/分 实际转速=1500*(1-0.04) =1500*0.96 =1440转/分。

n=60f/p(1-s)是异步转速的公式。

n=60f/p是同步转速的公式。