鼠笼式异步电动机起动方式浅析毕业论文(编辑修改稿)内容摘要:

得多,但自耦变压器有三个接头,其输出电压 80%、 60%、 40%,可根据需要选用,使用较灵活。 它的优点:是可以按允许起动电流和所需的起动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压起动 ,定子 绕组可采用 Y 或 △。 缺点是 : 自耦变压器降压 起 动需要用到自耦变压器 ,自耦变压器体积大 ,起 动柜需要的空间大 ,而且受变压器发热影响 ,自耦变压器降压 起 动不能太频繁。 因此 障率高 ,维修费用高。 这 种方法适用于容量较大的 , 或正常运行时 , 联成星行不能采用星三角形 起动的笼式 异步 电动机 空载或轻载 起 动的场合。 鼠笼式异步电动机的软起动 软启动器 鼠笼式异步软起动通常称之为软启动器的电力电子装置来实现的。 因为电子装置的灵活性,我们可以根据不同的要求,控制电动机端电压,以达到很好的起动特性。 使用串联于电源与被 第 10 页 控电机之间的软启动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电动机的输入电压以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电动机全电压,即为软起动。 软启动器起动方式 软启动器一般有下面几种起动方式: (1) 斜坡升压软起动的输出电压由小到大斜坡线性上升,将传统的有级降压起动方式变为无级降压起动方式,主要运用于重载起动。 它的缺点是起动转矩小,转矩特性呈抛物线形上升,对起动不利;起动时间长,对电动机不利。 改进的方法是:采用双斜坡起动 :输出电压先迅速升至 U,为电动机起动所需要的最小转矩所对应的电压值。 然后按设定的速率慢慢升压,直至达到额定电压。 初始电压及电压上升率可根据负载特性调整。 这种起动方式的特点是起动电流相对较大,起动时间相对较短。 斜坡升压软起动原理图如图 1 (2)斜坡恒流软起动这种起动方式是在电动机起动的前阶段电 流逐渐增加,当电流达到预先所设定的值后保持不变,直到起动结束。 起动过程中,电流上升变化速率是可以根据电动机负载调整设定。 电流上升速率大,则起动转矩大,起动时间短。 这种起动方式的优点是起动电流小,且可以按需要调整起动电流的限定值,缺点是由于在起动时难以知道起动压降,所以我们不能充分利用降压空间,会损失起动力矩。 该起动方式是应用最多的起动 第 11 页 方式,尤其适用于风机、泵类负载的起动。 斜坡恒流软起动原理图如图 2。 (3) 转矩控制起动这种启动方式主要用于重载起动,是按电动机的起动转矩线形上升的规律来控制输出电压。 它的优点是启动 平滑、柔性好,对拖动系统有利,同时减少对电网冲击,是最优的重载启动方式之一,缺点是启动时间较长。 转距起动方式原理图如图 3。 (4)转矩加突跳控制启动方式这种启动与转矩控制启动相同,也使用在重载启动的场合,比如皮带传输机、挤压机、搅拌机等,由于其静阻力矩较大,必须施加一个短时的大启动力矩,克服大的静摩擦力,然后转矩平滑上升,缩短启动时间。 转矩突跳这种启动方式所提供的辅助突跳力矩所需电流可达到满载电流的500%,突跳启动时间可在 0~ 2 秒内选择,但是突跳会给电网发送尖脉冲,干扰其他负荷,使用时应特别注意[ 5]。 转矩加突跳控制启动方式原理图如图 4。 第 12 页 软起动的主要功能和特点 ( 1)控制电动机平滑起动,减小冲击电流,避免冲击电网。
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