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三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
来源:
发布日期:2017-07-31
点击率:4688
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流伟德betvrctor。三相异步伟德betvrctor主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。 结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高并具有适用的工作特性。
三相异步伟德betvrctor(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步伟德betvrctor的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步伟德betvrctor。
当电动机的三相定子绕组 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,从而在伟德betvrctor转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且伟德betvrctor旋转方向与旋转磁场方向相同。
当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应伟德betvrctor”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向伟德betvrctor转子施加驱动力。
我们让闭合线圈ABCD在磁场B内围绕轴xy旋转。如果沿顺时针方向转动磁场,闭合线圈经受可变磁通量,产生感应电动势,该电动势会产生感应电流(法拉第定律)。根据楞次定律,电流的方向为:感应电流产生的效果总是要阻碍引起感应电流的原因。因此,每个导体承受相对于感应磁场的运动方向相反的洛仑兹力F。
确定每个导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则(磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
三相异步伟德betvrctor的功率计算公式
三相异步伟德betvrctor是我们常见的伟德betvrctor类型,我们知道三相异步伟德betvrctor功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步伟德betvrctor的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
1、三相异步伟德betvrctor功率计算公式解释
三相异步伟德betvrctor功率公式:P=√3*U*I*cosj
这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步伟德betvrctor应用在三相对称负载中,此公式才成立。
P—是伟德betvrctor输入有功功率
U—是伟德betvrctor电源输入的线电压
I—是伟德betvrctor电源输入的线电流
cosj—是伟德betvrctor的功率因数
j —是相电压与相电流的相位差角
2、三相异步伟德betvrctor功率计算公式推导
三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,
其中:
u—是平均相电压
i—是平均相电流
Y型联接时:U=√3u,I=i
P=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosj
Δ型联接时:U=u,I=√3i
P=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj
3、三相电路的基本概念
把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。 如下图所示
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
端线(火线):始端A、B、C三端引出线
中线:中性点N引出线, 接法无中线
线电压:端线与端线之间的电压
相电压:每相电源的电压
线电流:流过端线的电流
相电流:流过每相的电流
此三相异步伟德betvrctor功率计算公式同样适用于其他三相对称电路中,只要负载对称,P=√3*U*I*cosj
三相异步伟德betvrctor能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路工作原理:
合上电源开关,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合并自保,电动机起动运转。当按停止按钮SB1时,KM1线圈断电释放,其主触点断开,定子绕组断电;同时,KM2、KT线圈得电吸合并,KM2主触点闭合,电动机二相定子绕组接入直流电源进行能耗制动。使电动机转速迅速下降,当机转接近零时,时间继电器KT延时时间到。其通电延时断开的动断触点断开,使KM2、KT线圈相继断电释放,制动过程结束。
RP为调节制动力大小的限流电阻。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
来源:
发布日期:2017-07-31
点击率:4688
异步电动机又称感应电动机,是由气隙旋转磁场与转子绕组感应电流相互作用产生电磁转矩,从而实现机电能量转换为机械能量的一种交流伟德betvrctor。三相异步伟德betvrctor主要用作电动机,拖动各种生产机械,例如:风机、泵、压缩机、机床、轻工及矿山机械、农业生产中的脱粒机和粉碎机、农副产品中的加工机械等等。 结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高并具有适用的工作特性。
三相异步伟德betvrctor(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步伟德betvrctor的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步伟德betvrctor。
当电动机的三相定子绕组 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,从而在伟德betvrctor转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且伟德betvrctor旋转方向与旋转磁场方向相同。
当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应伟德betvrctor”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向伟德betvrctor转子施加驱动力。
我们让闭合线圈ABCD在磁场B内围绕轴xy旋转。如果沿顺时针方向转动磁场,闭合线圈经受可变磁通量,产生感应电动势,该电动势会产生感应电流(法拉第定律)。根据楞次定律,电流的方向为:感应电流产生的效果总是要阻碍引起感应电流的原因。因此,每个导体承受相对于感应磁场的运动方向相反的洛仑兹力F。
确定每个导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则(磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
三相异步伟德betvrctor的功率计算公式
三相异步伟德betvrctor是我们常见的伟德betvrctor类型,我们知道三相异步伟德betvrctor功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步伟德betvrctor的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
1、三相异步伟德betvrctor功率计算公式解释
三相异步伟德betvrctor功率公式:P=√3*U*I*cosj
这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步伟德betvrctor应用在三相对称负载中,此公式才成立。
P—是伟德betvrctor输入有功功率
U—是伟德betvrctor电源输入的线电压
I—是伟德betvrctor电源输入的线电流
cosj—是伟德betvrctor的功率因数
j —是相电压与相电流的相位差角
2、三相异步伟德betvrctor功率计算公式推导
三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,
其中:
u—是平均相电压
i—是平均相电流
Y型联接时:U=√3u,I=i
P=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosj
Δ型联接时:U=u,I=√3i
P=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj
3、三相电路的基本概念
把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。 如下图所示
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
端线(火线):始端A、B、C三端引出线
中线:中性点N引出线, 接法无中线
线电压:端线与端线之间的电压
相电压:每相电源的电压
线电流:流过端线的电流
相电流:流过每相的电流
此三相异步伟德betvrctor功率计算公式同样适用于其他三相对称电路中,只要负载对称,P=√3*U*I*cosj
三相异步伟德betvrctor能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路工作原理:
合上电源开关,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合并自保,电动机起动运转。当按停止按钮SB1时,KM1线圈断电释放,其主触点断开,定子绕组断电;同时,KM2、KT线圈得电吸合并,KM2主触点闭合,电动机二相定子绕组接入直流电源进行能耗制动。使电动机转速迅速下降,当机转接近零时,时间继电器KT延时时间到。其通电延时断开的动断触点断开,使KM2、KT线圈相继断电释放,制动过程结束。
RP为调节制动力大小的限流电阻。
三相异步伟德betvrctor(Triple-phase asynchronous motor)是靠同时接入380V三相交流电源(相位差120度)供电的一类电动机,由于三相异步伟德betvrctor的转子与定子旋转磁场以相同的方向、不同的转速成旋转,存在转差率,所以叫三相异步伟德betvrctor。
当电动机的三相定子绕组 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,从而在伟德betvrctor转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且伟德betvrctor旋转方向与旋转磁场方向相同。
当导体在磁场内切割磁力线时,在导体内产生感应电流,“感应伟德betvrctor”的名称由此而来。感应电流和磁场的联合作用向伟德betvrctor转子施加驱动力。
我们让闭合线圈ABCD在磁场B内围绕轴xy旋转。如果沿顺时针方向转动磁场,闭合线圈经受可变磁通量,产生感应电动势,该电动势会产生感应电流(法拉第定律)。根据楞次定律,电流的方向为:感应电流产生的效果总是要阻碍引起感应电流的原因。因此,每个导体承受相对于感应磁场的运动方向相反的洛仑兹力F。
确定每个导体力F方向的一个简单的方法是采用右手三手指定则(磁场对电流作用将拇指置于感应磁场的方向,食指为力的方向。将中指置于感应电流的方向。这样一来,闭合线圈承受一定的转矩,从而沿与感应子磁场相同方向旋转,该磁场称为旋转磁场。闭合线圈旋转所产生的电动转矩平衡了负载转矩。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
三相异步伟德betvrctor的功率计算公式
三相异步伟德betvrctor是我们常见的伟德betvrctor类型,我们知道三相异步伟德betvrctor功率计算公式为P=√3*U*I*cosj,这个公式是一个基础的公式,有一定的局限性,本文对这个三相异步伟德betvrctor的功率计算公式基础知识的做一个详细总结。
1、三相异步伟德betvrctor功率计算公式解释
三相异步伟德betvrctor功率公式:P=√3*U*I*cosj
这个公式适用于三相对称负载的电路,只有三相异步伟德betvrctor应用在三相对称负载中,此公式才成立。
P—是伟德betvrctor输入有功功率
U—是伟德betvrctor电源输入的线电压
I—是伟德betvrctor电源输入的线电流
cosj—是伟德betvrctor的功率因数
j —是相电压与相电流的相位差角
2、三相异步伟德betvrctor功率计算公式推导
三相对称负载电路总功率等于3乘以每相的功率,即P=3*u*i,
其中:
u—是平均相电压
i—是平均相电流
Y型联接时:U=√3u,I=i
P=3*1/√3 *U*I*cosj=√3UIcosj
Δ型联接时:U=u,I=√3i
P=3*U*1/√3* I*cosj=√3UIcosj
3、三相电路的基本概念
把三个绕组的末端 X, Y, Z 接在一起,把始端 A,B,C 引出来的接法叫星型联接,又叫Y联接。X、Y、Z接在一起的点称为Y联接对称三相电源的中性点,用N表示。
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
将三个绕组始末端顺序相接的接法叫三角形联接。 如下图所示
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
端线(火线):始端A、B、C三端引出线
中线:中性点N引出线, 接法无中线
线电压:端线与端线之间的电压
相电压:每相电源的电压
线电流:流过端线的电流
相电流:流过每相的电流
此三相异步伟德betvrctor功率计算公式同样适用于其他三相对称电路中,只要负载对称,P=√3*U*I*cosj
三相异步伟德betvrctor能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路
三相异步伟德betvrctor的功率计算,图解三相异步伟德betvrctor的能耗制动原理
时间原则能耗制动控制电路工作原理:
合上电源开关,按起动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合并自保,电动机起动运转。当按停止按钮SB1时,KM1线圈断电释放,其主触点断开,定子绕组断电;同时,KM2、KT线圈得电吸合并,KM2主触点闭合,电动机二相定子绕组接入直流电源进行能耗制动。使电动机转速迅速下降,当机转接近零时,时间继电器KT延时时间到。其通电延时断开的动断触点断开,使KM2、KT线圈相继断电释放,制动过程结束。
RP为调节制动力大小的限流电阻。