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异步电动机的等效电路有哪些参数

发布时间:2022-07-08 21:33:08

A. 三相异步电动机等效电路各个参数的含义

三相异步电动机内有定子铁芯,和转子铁芯,定子铁芯和转子铁芯的尺寸大小,决出电动机的最大磁通量,和电磁转矩,电动机在额定电压下,刚好是电动机的最大磁通量,如果再加大电压,就会使铁芯趋向磁饱和,激磁电流增加,空载电流增加,损耗增加。所以,三相异步电动机的额定电压,就是该电动机的最佳工作电压。3相异步电动机异步的含义是,转子的转速低于定子旋转磁场的转速(即不同步)。----因为交流电的频率是50赫兹,以2极3相异步电动机为例,通电后其定子旋转磁场的转速等于每分钟3000转,此时,处于旋转磁场中的转子,相对切割定子磁场的磁力线,使转子闭合铝框(俗称鼠笼条)产生感应电流,转子铁心产生磁场,受定子旋转磁场吸引而转动,由此可知,转子的旋转条件是必须切割定子磁场获得电流,所以其转速(约2800转)低于定子旋转磁场的转速,这个转速差称为异步。

B. 异步电动机的技术参数

1.额定电压u
2.额定电流I
3.额定功率W
4.额定转速n
5.定额
6.接法
7.额定频率
8.绝缘等级与温度
9.型号
10起动转矩与起动能力
11最大转矩与过载能力
12额定转距
13功率因数
14效率
15起动电流

C. 异步电动机在启动和空载运行时,为什么功率因数很低而满载时为什么会提高

因为空载运行时,有功功率P主要是克服机械转动的本身的摩擦和风扇的空气阻力,相对很小,无功功率Q主要是保持电机定转子之间的旋转磁场,相对于负载时减小不是很大,而tanΦ=Q/P,由此知Φ增大,于是功率因数CosΦ变小。

三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速n1沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势。

(3)异步电动机的等效电路有哪些参数扩展阅读:

异步电动机的等效电路参数:

空载s=0等效电路相当与转子开路,测励磁参数。

短路s=1等效电路相当与转子短路,励磁开路,测定转子电阻,漏感。

当s接近于1时,转子反电势很小,所以会引起很大的定子电流,也就是电机起动时,在转子没有转起来之前加很大的定子电压,会引起定子过流,应避免这种情况发生。

任何一个有源线性二端网络,对外电路来说,都可以用一个等效电压源来代替。等效电压源的源电压等于有源二端网络的开路电压。等效内阻等于有源二端网络所有电源作用等于零。

D. 交流异步电动机特性参数有哪些

交流异步电动机特性参数有:
额定功率P;
额定电压U;
额定电流I;
额定频率f;
额定转速n。
还有一些辅助特性参数:
接法:是指在额定电压下,定子三相绕组应采用的联结方法,如星,角;
温升:运行时电机温度高出环境温度的数值;
定额:指电机允许持续使用的时间。

E. 画出异步电动机t型等效电路,各参数物理意义是什么

R1代表定子铜损耗电阻,X1代表定子漏磁通电抗,Rm代表铁损耗电阻,Xm代表主磁通电抗,X2'代表折算后的转子漏磁通电抗,R2‘代表转子铜损耗电阻,(1-s/s)R2'代表总机械损耗的虚拟电阻:

(5)异步电动机的等效电路有哪些参数扩展阅读:

表征固态电子器件电特性的电路模型。常用的固态电子器件有晶体二极管、晶体三极管和场效应晶体管等。它们与其他电子元件组合,构成功能不同的各类电路。

为了分析这些电路,必须把固态电子器件表示成由某些路元件组成的简单电路模型。这些电路元件可以是无源电子元件,也可以是受控电流源或受控电压源(见电路)。

尽管这类等效电路只能近似地反映这类电子器件的外部电特性,但在分析和设计电子电路时有着十分重要的作用。随着集成电路和计算机辅助分析与设计方法的迅速发展,建立更加合理的固态电子器件的电路模型,越来越重要。

通常,按信号幅度的大小,可将固态电子器件等效电路分为两类:小信号等效电路和大信号等效电路。晶体二极管交流小信号等效电路,它的主要等效电路元件是并联的交流电阻R和电容C(图1)。R的定义是二极管端电压的微小变化与电流微小变化之比。

R值随二极管的直流工作点而变。电容C由势垒电容CT和扩散电容CD并联而成。晶体管交流小信号等效电路 h参数和y参数。在交流小信号下工作的晶体管,可以用线性元件组成的有源两端口网络(见网络拓扑)来表示。

F. 异步电动机等效电路中(1-s)/s*R'代表什么能否用电感或电容代替为什么

它是表征总机械负载的,它之上消耗的总能量就是实际转动的转子的总机械功率,不可以用电容电感代表,因为电容电感不是耗能元件。

作用效果:

长距离输电线路空载或轻载时由于线路容抗大于线路感抗,在电源电动势的作用下,线路中通过的电容电流在感抗上的压降将使容抗上的电压高于电源电动势,即空载线路上的电压高于电源电压,致使沿线电压分布不均,末端电压最高。

这就是空载或轻载线路的电容效应,又称费兰梯效应。超高压输电系统空载线路的电容效应是引起工频过电压的主要原因,这种过电压虽然对系统正常绝缘的电气设备一般没有危害 ,但在超高压远距离输电确定绝缘水平时却起着重要作用。

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注意事项:

1)超高压输电线路在空载或轻载时会出现工频电压升高,如不采取措施,对设备绝缘及其运行条件产生重大影响,影响保护电器的工作条件和效果。

2)采用分段并联电抗器的无功补偿措施可有效抑制工频电压升高,沿线设置的并联电抗器数越多,效果越好。并联电抗器的数量和补偿度的确定应考虑技术和经济的因素。

3)仅一处并联电抗器时,在末端最佳;线路末端压将给变电站无功补偿、电压控制带来困难。

G. 三相异步电机有哪些主要参数

三相异步电机的主要参数:
1、电机转矩
对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。
在交流电机中,当定子绕组通过交流电流时,建立了电枢磁动势,它对电机能量转换和运行性能都有很大影响。所以三相交流绕组通入三相交流产生脉振磁动势,该磁动势可分解为两个幅值相等、转速相反的旋转磁动势和,从而在气隙中建立正转和反转磁场和。这两个旋转磁场切割转子导体,并分别在转子导体中产生感应电动势和感应电流。
该电流与磁场相互作用产生正、反电磁转矩。正向电磁转矩企图使转子正转;反向电磁转矩企图使转子反转。这两个转矩叠加起来就是推动电动机转动的合成转矩。
2、电机转速
在电机定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0。不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的同步转速n0,n0=60f/p。
电机转子的转速小于旋转磁场的转速,它和感应电机基本上是相同的。s=(ns-n)/ns。s为转差率,ns为磁场转速,n为转子转速。

H. 由空载、短路实验数据求取异步电动机的等效电路参数时有哪些因素会引起误差

1、机器损耗

正常情况下机器在使用过程中会存在正常损耗,这些损耗会影响实验的精确度。所以实验中要尽可能使机械损耗稳定。

2、实验操作

这项误差属于可控误差,在操作时格外注意操作规程,这一项可以避免。

3、机械摩擦

机械摩擦,此外就是磁滞损耗,也就是因分子摩擦引起的硅钢片内部发热。因导线直流电阻引起的铜损,是较为容易测量的一个物理量。

这几项合起来就是所谓的铜铁损耗,这些量都是造成实验误差的原因。

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等效电路常用方法

1、等效电阻法

(1)串联电路的等效电阻等于各串联电阻之和。如两个电阻串联,有R=R1+R2。理解:把n段导体串联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都大,这相当于增加了导体的长度。

(2)并联电路的等效电阻的倒数等于各支路电阻的倒数之和。如两个电阻并联,有1/R=1/R1+1/R2。理解:把n段导体并联起来,总电阻比任何一段导体的电阻都小,这相当于增加了导体的横截面积。

2、等效电阻、电容法

等效电容的方法与等效电阻类似。串联电路的等效电容等于各串联电容之和。如两个电容串联,有1/C=1/C1+1/C2。

并联电路的等效电容的倒数等于各支路电容的倒数之和。如两个电容并联,有C=C1+C2。电压、电容、电感同时在电路中,可利用向量法或复数法将其等效为复阻抗,用符号Z表示。

3、等效电源法

在有些情况下,人们只需要计算复杂电路中某一元件或某一支的电压,电流和功率,可以将余下的含有电源的部分电路用一个等效电源来代替。由于余下的部分电路与某一支路或有一元件必须有两个端相连接,因此成为有源线性二端网络。

有源二端网络可以是简单电路,也可以是复杂电路。但从某一支或某一个元件来看,余下的有源线性二端网络可以简化成一个等效电源,这种化简成一个电源的方法,称为等效电源定理。

参考资料来源:网络—等效电路

参考资料来源:网络—异步电动机

参考资料来源:网络—理论误差

I. 鼠笼式异步电动机的等效电路有哪些参数它们的物理意义是什么

频率归算:用一个静止且电阻为s分之R2的等效转子去代替电阻为R2的实际旋转的转子,等效转子与实际转子具有同样的转子磁动势F2。
绕组归算:用一个与定子绕组的相数,有效匝数完全相同的等效转子绕组,去代替相数为m2,有效匝数为N2kw2的实际转子绕组。

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