电动机的起动转矩Tst与额定转矩TN的比值Kst=Tst/TN,表示电动机的起动能力。一般异步电动机的Kst值在1.4~2.2之间。电动机的运行分析:各当电动机所带的负载转矩T2小于起动转矩Tst时,电动机可带负载起动。从c点→b点,电动机的转矩随转速的上升而增大,促使电动机的转速迅速提高,到达b点时转矩为较大值Tmax。拐过b点以后,电动机的转矩则随转速的上升而减小,但只要是电磁转矩T大于负载转矩T2,电动机的转速还保持继续上升,直到T=T2时,电动机的转速才稳定下来。所以,电动机稳定运行的工作点位于n=f(T)曲线b、a区间的某一点。故ab区称为稳定工作区。bc区为不稳定工作区。三相异步电动机的电机转子和定子之间的电气性能需要保持良好,以保证电机的正常工作和安全性。防爆型三相异步电动机批发
为了扩大调速范围,调压调速应采用转子电阻值大的笼型电动机,如供调压调速用的力矩电动机,或者在绕线式电动机上串联频敏电阻。为了扩大稳定运行范围,当调速在2:1以上的场合应采用反馈控制以达到自动调节转速目的。调压调速的主要装置是一个能提供电压变化的电源,常用的调压方式有串联饱和电抗器、自耦变压器以及晶闸管调压等几种。晶闸管调压方式就很好。调压调速的特点:1、调压调速线路简单,易实现自动控制;2、调压过程中转差功率以发热形式消耗在转子电阻中,效率较低。3、调压调速一般适用于100KW以下的生产机械。防爆型三相异步电动机批发三相异步电动机的电机轴承通常采用滚动轴承或滑动轴承,需要注意润滑和维护。
按电动机使用环境分类:可分为普通型、湿热型、干热型、船用型、化工型、高原型和户外型。三相异步电动机的电磁转矩是由旋转磁场的每极磁通φm与转子电流I2相互作用而产生的。因转子电路是电感性的,转子电流I2比转子电动势E2滞后,则转矩T与磁通φm及转子电流I2的关系为电磁转矩和转差率之间的关系曲线即n=f(T)曲线。虽然异步电动机的转差率s能反映电动机转速n的快慢,但不太直观,应用也不太方便,因此通常用机械特性分析有关的拖动问题。在电源电压不变的条件下,电动机的转速和电磁转矩之间的关系称为电动机的机械特性。异步电动机的n=f(T)曲线是由图1所示的T-s曲线经过坐标轴变换得出。当s=0时,n=1;当s=1时,n=0,以转速n为纵坐标,以转矩T为横坐标,把T-s曲线顺时针旋转90°,便可得到机械特性曲线n=f(T)。
三相异步电动机工作原理:当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。按电动机使用环境分类:可分为普通型、湿热型、干热型、船用型、化工型、高原型和户外型。三相异步电动机的转子和定子之间没有直接的电连接,通过电磁感应实现转矩传递。
串级调速是指绕线式电动机转子回路中串入可调节的附加电势来改变电动机的转差,达到调速的目的。大部分转差功率被串入的附加电势所吸收,再利用产生附加的装置,把吸收的转差功率返回电网或转换能量加以利用。根据转差功率吸收利用方式,串级调速可分为电机串级调速、机械串级调速及晶闸管串级调速形式,多采用晶闸管串级调速,其特点为:1、可将调速过程中的转差损耗回馈到电网或生产机械上,效率较高;2、装置容量与调速范围成正比,投资省,适用于调速范围在额定转速70%-90%的生产机械上;三相异步电动机的故障包括电气故障、机械故障和润滑故障等,需要及时进行维修和更换。常州高效三相异步电动机多少钱
三相异步电动机结构简单,制造容易,运行可靠,坚固耐用,且维护比较方便。防爆型三相异步电动机批发
故障现象:电动机不能启动、空载电流过大或不平衡过大,温升太快或有剧烈振动并有很大的噪声、烧断保险丝等现象。产生原因:误将“△”型接成“Y”型;维修保养时三相绕组有一相首尾接反;减压启动是抽头位置选择不合适或内部接线错误;新电机在下线时,绕组连接错误;旧电机出头判断不对。检修方法:⑴滚珠法。如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动,说明正确,否则绕组有接错现象。⑵指南针法。如果绕组没有接错,则在一相绕组中,指南针经过相邻的极(相)组时,所指的极性应相反,在三相绕组中相邻的不同相的极(相)组也相反;如极性方向不变时,说明有一极(相)组反接;若指向不定,则相组内有反接的线圈。防爆型三相异步电动机批发