A. 非同步電動機的等效電路中的附加電阻代表什麼謝謝!
附加電阻是使非同步電動機達到變速的效果。
B. 畫出非同步電動機t型等效電路,各參數物理意義是什麼
R1代表定子銅損耗電阻,X1代表定子漏磁通電抗,Rm代表鐵損耗電阻,Xm代表主磁通電抗,X2'代表折算後的轉子漏磁通電抗,R2『代表轉子銅損耗電阻,(1-s/s)R2'代表總機械損耗的虛擬電阻:
(2)非同步電動機等效電路中的電阻擴展閱讀:
表徵固態電子器件電特性的電路模型。常用的固態電子器件有晶體二極體、晶體三極體和場效應晶體管等。它們與其他電子元件組合,構成功能不同的各類電路。
為了分析這些電路,必須把固態電子器件表示成由某些路元件組成的簡單電路模型。這些電路元件可以是無源電子元件,也可以是受控電流源或受控電壓源(見電路)。
盡管這類等效電路只能近似地反映這類電子器件的外部電特性,但在分析和設計電子電路時有著十分重要的作用。隨著集成電路和計算機輔助分析與設計方法的迅速發展,建立更加合理的固態電子器件的電路模型,越來越重要。
通常,按信號幅度的大小,可將固態電子器件等效電路分為兩類:小信號等效電路和大信號等效電路。晶體二極體交流小信號等效電路,它的主要等效電路元件是並聯的交流電阻R和電容C(圖1)。R的定義是二極體端電壓的微小變化與電流微小變化之比。
R值隨二極體的直流工作點而變。電容C由勢壘電容CT和擴散電容CD並聯而成。晶體管交流小信號等效電路 h參數和y參數。在交流小信號下工作的晶體管,可以用線性元件組成的有源兩埠網路(見網路拓撲)來表示。
C. 如何計算三相非同步電動機的電阻
在電動機兩端加低於額定電壓和多的電壓U,不要讓電動機轉動這樣電能就完全轉化為熱能了,這就可以運用歐姆定律了,測得電流I、電動機電阻:R=U/I。
電阻(Resistance,通常用「R」表示),是一個物理量,在物理學中表示導體對電流阻礙作用的大小。導體的電阻越大,表示導體對電流的阻礙作用越大。不同的導體,電阻一般不同,電阻是導體本身的一種特性。電阻將會導致電子流通量的變化,電阻越小,電子流通量越大,反之亦然。而超導體則沒有電阻。
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電阻單位有以下表示:
導體的電阻通常用字母R表示,電阻的單位是歐姆(ohm),簡稱歐,符號是Ω(希臘字母,讀作Omega),1Ω=1V/A。比較大的單位有千歐(kΩ)、兆歐(MΩ)(兆=百萬,即100萬)。
KΩ(千歐), MΩ(兆歐),他們的換算關系是:兩個電阻並聯式也可表示為
1TΩ=1000GΩ;1GΩ=1000MΩ;1MΩ=1000KΩ;1KΩ=1000Ω(也就是一千進率)
參考資料來源:網路-電阻
D. 說明三相非同步電動機等效電路中,轉子電阻R2』/S可以分成哪兩個部分
R2』/S=R2』+(1-S)R2』/S,分成兩部分,前一部分對應轉子內部損耗功率,後一部分對應轉子產生的電磁功率
E. 已知電機等效電路圖中的電阻,電抗參數,如何求出電機的電感
知道電抗(感抗=XL)參數就能求出電感(L)量(電源頻率為50Hz時):
L=XL/2πf=XL/2×3.14×50
F. 三相非同步電動機等效電路中的附加電阻是模擬_______的等值電阻。
三相非同步電動機等效電路中的附加電阻是模擬總機械功率的等值電阻。
G. 三相非同步電動機等效電路各個參數的含義
三相非同步電動機內有定子鐵芯,和轉子鐵芯,定子鐵芯和轉子鐵芯的尺寸大小,決出電動機的最大磁通量,和電磁轉矩,電動機在額定電壓下,剛好是電動機的最大磁通量,如果再加大電壓,就會使鐵芯趨向磁飽和,激磁電流增加,空載電流增加,損耗增加。所以,三相非同步電動機的額定電壓,就是該電動機的最佳工作電壓。3相非同步電動機非同步的含義是,轉子的轉速低於定子旋轉磁場的轉速(即不同步)。----因為交流電的頻率是50赫茲,以2極3相非同步電動機為例,通電後其定子旋轉磁場的轉速等於每分鍾3000轉,此時,處於旋轉磁場中的轉子,相對切割定子磁場的磁力線,使轉子閉合鋁框(俗稱鼠籠條)產生感應電流,轉子鐵心產生磁場,受定子旋轉磁場吸引而轉動,由此可知,轉子的旋轉條件是必須切割定子磁場獲得電流,所以其轉速(約2800轉)低於定子旋轉磁場的轉速,這個轉速差稱為非同步。
H. 非同步電動機的等效電路中的附加電阻的物理意義是什麼能否用電抗和電容代替這個附加電阻,為什麼
非同步電動機的等效電路中的附加電阻的物理意義為了啟動電流變小。不能用電抗和電容代替這個附加電阻,因為機械功率為有功功率,電抗,電容會使電源波形滯後或者超前,就會改變原來正常的三相電源互差120°的波形,會導致電機異常可能不能正常啟動。
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非同步電動機的工作方式
1、軟起動
隨著微型計算機控制技術的迅猛發展,在相關的控制工程領域中先後研製成功了一批電子式軟起動控制器,廣泛應用在電動機的起動過程,降壓啟動器隨之被替代。當前電子式的軟起動設施都使用的是晶閘管的調壓電路,其電路構成如下所描述:
晶閘管六隻,兩兩反並聯後串聯至三相電源上,待系統發送起動信號後,微機控制起動器系統立即進行數據計算,令晶閘管輸送觸發信號,使晶閘管的導通角得到控制,根據給定的輸出,調節輸出電壓,實現電動機的控制。
該起動方式適合各種功率值的三相交流非同步電動機包括六根和三根連接方式的起動控制。
2、直接起動
此種起動方式是電機起動方式中最基礎最簡單的,首先藉助用刀開關使電動機與電網進行連接,此時在額定電壓下電動機起動並運行起來,該方式特點為:投資少,設備簡單、數量少,雖然起動時間短,但起動時的轉矩較小,電流較大,比較適合應用在容量小的電動機起動。
3、降壓起動
由於直接起動存在較大的缺點,降壓起動隨之產生。這種起動方式適用的起動環境為空載和輕載這兩種情況,由於降壓起動方式是在同時實現了限制起動轉矩和起動電流的,因此起動工作結束後需要使工作的電路恢復到額定狀態。
I. 非同步電動機的等效電路有哪些參數
空載s=0 等效電路相當與轉子開路,測勵磁參數。
短路s=1 等效電路相當與轉子短路,勵磁開路,測定轉子電阻,漏感。
當s接近於1時,轉子反電勢很小,所以會引起很大的定子電流,也就是電機起動時,在轉子沒有轉起來之前加很大的定子電壓,會引起定子過流,應避免這種情況發生。
任何一個有源線性二端網路,對外電路來說,都可以用一個等效電壓源來代替。等效電壓源的源電壓等於有源二端網路的開路電壓。等效內阻等於有源二端網路所有電源作用等於零。
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通過定子產生的旋轉磁場(其轉速為同步轉速n1)與轉子繞組的相對運動,轉子繞組切割磁感線產生感應電動勢,從而使轉子繞組中產生感應電流。轉子繞組中的感應電流與磁場作用,產生電磁轉矩,使轉子旋轉。
由於當轉子轉速逐漸接近同步轉速時,感應電流逐漸減小,所產生的電磁轉矩也相應減小,當非同步電動機工作在電動機狀態時,轉子轉速小於同步轉速。
主繞組接交流電源,輔繞組串接離心開關S或起動電容、運行電容等之後,再接入電源。轉子為籠型鑄鋁轉子,它是將鐵心疊壓後用鋁鑄入鐵心的槽中,並一起鑄出端環,使轉子導條短路成鼠籠型。