图2-2并励电动机能耗制动接线图
6)重复起动电动机,待运转正常后,把S1合向RL端,记录停机时间。 7)选择RL不同的阻值,观察对停机时间的影响。
五、实验报告
1、由表2-7计算出P2和η,并给出n、T2、η=f(Ia)及n=f(T2)的特性曲线。
电动机输出功率: P2=0.105nT2
式中输出转矩T2的单位为N.m(由If2及IF值,从校正曲线T2=f(IF)查得),转速n的单位为r/min。
电动机输入功率: P1=UI 输入电流: I=Ia+IfN
电动机效率: ??P2?100%P1
由工作特性求出转速变化率: ?n%?n0?nNnN?100% 2、绘出并励电动机调速特性曲线n=f(Ua)和n=f(If)。分析在恒转矩负载时两种调速的电枢电流变化规律以及两种调速方法的优缺点。
3、能耗制动时间与制动电阻RL的阻值有什么关系?为什么?该制动方法有什么缺点? 七、思考题
1、并励电动机的速率特性n=f(Ia)为什么是略微下降?是否会出现上翘现象?为什么?上翘的速率特性对电动机运行有何影响?
2、当电动机的负载转矩和励磁电流不变时,减小电枢端电压,为什么会引起电动机转速降低?
3、当电动机的负载转矩和电枢端电压不变时,减小励磁电流会引起转速的升高,为什么?
4、并励电动机在负载运行中,当磁场回路断线时是否一定会出现“飞车”?为什么?
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实验三 三相异步电动机的起动与调速
一、、预习要点
1、三相异步电动机的主要起动方法有哪些? 2、三相异步电动机的主要调速方法有哪些? 3、起动电流、起动转矩与起动电压的关系如何?
二、实验目的
通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。
三、实验项目
1、三相异步电动机直接起动。 2、星形——三角形(Y-Δ)换接起动。
3、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。 4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。
四、实验设备及仪器
1、实验设备 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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型 号 DD03 DJ16 DJ17 DJ23 D31 D32 D33 D55-3 D51 DJ17-1 名 称 导轨、测速发电机及转速表 三相鼠笼异步电动机 三相线绕式异步电动机 校正过的直流电机 直流电压、毫安、安培表 交流电流表 交流电压表 智能型转矩、转速、输出功率测试 数 量 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 波形测试及开关板 起动与调速电阻箱 2、屏上挂件排列顺序:D33、D32、D55-3、D51、D31、
五、实验步骤
1、三相鼠笼式异步电机直接起动
(1)按图3-1接线。电机绕组为Δ接法。图中的交流电压表为数字式或指针式均可,交流电流表则为指针式。
(2)把控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮调到最小,按下绿色“启动”按钮。调节控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮,使输出电压达到额
定电压220V,起动电动机,观察电动机起动瞬间电流值。(读数方法见下面的*)
WVVUA 图3-1 三相异步电动机直接起动实验接线图
(3)按下红色“停止”按钮断开三相交流电源,待电动机完全停止旋转后,再按下绿色“启动”按钮接通三相交流电源,使电动机全压空载起动(220V),观察电动机起动瞬间电流值。
*注意:按指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量。电流表受到起动电流冲击,电流表显示的最大值虽不能完全代表起动电流的读书,但用它可和下面几种起动方法的起动电流作定性的比较。
(4)断开电源开关,将控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮调到时最小。
(5)按下启动按钮,调节控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮,使电机电流为2~3倍额定电流,读取交流电压表电压值UK、电流值IK,转矩值TK, 试验时通电时间不应超过10秒,以免绕组过热。对应于额定电压时的起动电流ISt和起动转矩TSt按下式计算:
UNIst?()IKUK2IstTst?(2)TKIK23
式中 IK——起动试验时的电流值,A;
表3-1 笼形异步电动机起动实验
测 量 值 UK(V)
2、星形——三角形(Y-Δ)起动
图3-2 三相鼠笼式异步电机星形——三角形起动
(1)按图3-2接线。线接好后把控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮调到最小。
(2)三刀双掷开关合向右边(Y接法)。按下启动按钮,逐渐调节控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮至电机额定电压220伏,然后按下停止按钮,待电机停转。
(3) 再按下启动按钮,观察起动瞬间电流,然后把S合向左边,使电机(Δ)正常运行,整个起动过程结束。观察起动瞬间电流表的显示值以与其它起动方法作定性比较。
3、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动
(1)按图3-3接线。图中电机用DJ17三相线绕式异步电机。 (2)转子每相串入的电阻用DJ17-1起动与调速电阻箱。 (3)把控制屏左侧端面上的三相交流电源调节旋钮调到最小。
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计 算 值 TK(N·m) ISt(A) Tst(N·m) IK(A)