
- •3.1.5. Магнитный поток в трансформаторе
- •3.1.9. Уравнение электрического равновесия
- •3.1.14. Краткие сведения о трёхфазном трансформаторе, автотрансформаторе и сварочном трансформаторе
- •3.2. Асинхронный двигатель
- •3.2.2. Конструкция и принцип действия ад
- •Ток и схема замещения обмотки ротора (одной фазы)
- •Ток фазы обмотки ротора
- •3.2.4. Уравнение намагничивающих сил (нс) в ад
- •3.2.10. Способы пуска ад
- •3.2.11. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками
- •3.2.12. Способы регулирования скорости асинхронного двигателя
- •3.2.13. Тормозные режимы работы ад
- •3.2.14. Энергетические характеристики ад
- •3.2.15. Однофазный ад
- •3.3. Машины постоянного тока (мпт)
- •3.3.1. Конструкция мпт
- •3.3.2. Назначение щеточно-коллекторного узла
- •3.3.3. Эдс и момент якоря
- •3.3.4. Реакция якоря
- •3.3.5. Понятие коммутации
- •3.3.6. Генераторы постоянного тока
- •3.3.7. Двигатели постоянного тока
- •3.4. Выбор двигателя
- •3.4.1. Выбор мощности двигателя
- •3.4.2. Выбор мощности двигателя для продолжительного режима работы
- •Оглавление
3.2.10. Способы пуска ад
Проблемы пуска: большой пусковой ток, малый пусковой момент.
Ток ротора I2 определяется из соотношения
.
При пуске
,
,
гдеI2п
и I2н
– соответственно пусковой и номинальный
токи ротора.
;
.
.
Применяются следующие способы пуска: прямой пуск, пуск при пониженном напряжении, пуск при введении в цепь ротора добавочных активных сопротивлений.
Прямой пуск. Применяется при пуске двигателей в мощных сетях. Никаких мер по повышению пускового момента и понижению пускового тока не предусмотрено.
Пуск при пониженном напряжении. С целью понижения пускового тока на время пуска понижают напряжение питания в слабых сетях.
Рассмотрим два варианта пуска двигателя при пониженном напряжении:
ВариантI
– пуск при введении в цепь статора
добавочных сопротивлений (рис. 3.21). На
время пуска К разомкнуты, после пуска
– замкнуты. При разомкнутых К
.
Рис. 3.21. Схема пуска двигателя (а) и механические
характеристики АД (б). Вариант I (1 – К разомкнуты;
2 – RД = 0, К замкнуты)
Вариант II – пуск двигателя при переключении обмоток статора на время пуска с соединения треугольником на соединение звездой (рис. 3.22).
Рис. 3.22. Схема пуска двигателя (а) и механические
характеристики АД (б).
Вариант II
В момент пуска переключатель находится в правом положении и обмотки статора соединяются в звезду. После пуска переключатель устанавливают в левое положение и обмотки статора соединяются в треугольник. Из анализа трехфазной цепи получаем, что при соединении обмоток статора в звезду потребляемый из сети ток будет в 3 раза меньше, чем при соединении в треугольник.
Недостатком обоих методов является уменьшение пускового момента за счет понижения напряжения на статоре.
Пуск при введении в цепь ротора добавочных активных сопротивлений. На время пуска в цепь ротора вводятся добавочные сопротивления, которые по мере разгона выводятся (рис. 3.23).
Рис. 3.23. Схема пуска двигателя при введении в цепь ротора добавочных активных сопротивлений (а) и механические характеристики АД (б): 1 – К1 и К2 замкнуты, RД = 0; 2 – К1 разомкнуты, К2 – замкнуты, RД = RД2; 3 –
К1 и К2 разомкнуты, RД = RД1 + RД2
Метод позволяет решить обе проблемы пуска, т.е. уменьшить пусковой ток за счет повышения сопротивления цепи и повысить пусковой момент. Такой способ пуска возможен только для двигателя с фазным ротором.
3.2.11. Двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками
Введение в цепь ротора добавочных сопротивлений позволяет при пуске двигателей с короткозамкнутым ротором получить те же эффекты, что и при пуске двигателей с фазным ротором.
Двигатель с двойной «беличьей клеткой» (рис. 3.24). В роторе имеются две обмотки типа «беличья клетка». У обмотки 2 меньшее активное сопротивление по сравнению с обмоткой 3.
Рис. 3.24. Конструкция
двигателя
с двойной «беличьей
клеткой»:
1
– ротор; 2,
3
– обмотки; 4
– статор
При пуске двигателя
частота тока ротора и его индуктивное
сопротивление максимальны. В этот момент
распределение токов по обмоткам
определяется индуктивными сопротивлениями.
Так как
, то
ток вытесняется в обмотку3,
обладающую повышенным
.
После разгона двигателя частота тока
в роторе во много раз уменьшается и,
следовательно, уменьшается
,
и индуктивное сопротивление уже не
влияет на распределение токов в обмотках.
Так как
,
то больший ток будет протекать по
обмотке2.
Таким образом, при пуске работает обмотка
3,
обладающая повышенным R,
а после разгона – обмотка 2,
обладающая пониженным R.
Это равносильно тому, что на время пуска
в цепь ротора включают добавочное
сопротивление.
Двигатель с глубоким пазом (рис. 3.25). Во время пуска двигателя происходит вытеснение тока в верхнюю часть сечения стержня. Поскольку ток течет не по всему сечению, а по его части,
Рис. 3.25. Конструкция
двигателя
с глубоким пазом:
1
– ротор; 2
– статор; 3
– стержень
то сопротивление обмотки возрастает. После пуска частота тока в роторе значительно уменьшается, следовательно, вытеснение тока не происходит и ток течет по всему сечению обмотки, т.е. уменьшается R. Эффект тот же, что и у двигателя с двойной «беличьей клеткой».