1、学习三相异步电动机的经验是什么
旋转磁场:指磁场的轴位置随时间旋转的磁场。
(2) 旋转磁场的旋转方向
U相、V相、W相绕组的电流分别为iA、iB、iC。
三相交流电的相序为A——B——C。
旋转磁场的旋转方向为U相-V-相-W-相(顺时针旋转)。连接电机两相绕组的交流电源的相序)
旋转磁场的旋转方向为逆时针方向。
综上所述,旋转磁场的旋转方向是由供给定子绕组的三相交流电的相序决定的。只要任意调换电动机两相绕组所接交流电源的相序,旋转磁场就会反转。
(3)旋转磁场的转速
二极三相异步电动机(即2P=2)定子绕组在三相交流电变化时产生的旋转磁场一星期,它所产生的旋转磁场也正好旋转了一圈。 .
因此,二极电机中旋转磁场的转速等于三相交流电的变化速度,即n1==revmin。
四极三相异步电动机(即2P=4)定子绕组产生的旋转磁场,当三相交流电变化一周时,其产生的旋转磁场只转动半圈。
因此,四极电机中旋转磁场的转速等于三相交流电变化速度的一半,即n1=/2=rev/min。
综上所述,当三相异步电动机的定子绕组有p对磁极时,旋转磁场的转速为n1=/p
其中n1:旋转的转速磁场(又称同步转速),rpm
f1:三相交流电源的频率,Hz; p:极对数。
二、三相异步电动机的旋转原理
问:为什么叫“异步”电动机?
一般情况下,转子转速n总是略低于旋转磁场转速,即同步转速n1、若n=n1、则旋转磁场与转子导体之间不存在相对运动,因此转子导体的电动势为零。 n 和 n1 之间总是有区别的,异步电动机的名字就是由此而来。异步电动机的转子绕组不直接与电源相连,而是依靠电磁感应原理产生感应电动势和电流,因此也可以称为感应电动机。
三、异步电动机的转差率
分析n与n1的关系:
1.当n=0时,转子切割旋转磁场的相对速度n1-n=n1最大,因此转子中的感应电动势和电流最大。
2、当转子转速n增加时,n1-n开始下降,因此转子中的感应电动势和电流下降。
3、当n=n1、则n1-n=0、转子导体不切断定子旋转磁场,因此转子中没有感应电动势
转差:同步转速n1与转子转速n之差与同步转速之比,用S表示。
S是恒速异步电动机性能的重要参数,S值分析了几种具体的工况。

1、电机静止或启动时,n=0、S=1、
2、电机空载时,要克服的阻力很小,所以转速很高,S很小。
3、电机在额定负载下的转差率S约为0、01~0、07、
4、 0﹤S﹤1 电机在电机状态下运行。
三相异步电动机的工作原理应该简单地说:
当对称的三相交流电进入三相定子绕组时,沿内圆空间产生一个同步转速n1定子和转子。沿顺时针方向旋转的旋转磁场。由于旋转磁场以n1速度旋转,转子导体一开始是静止的,所以转子导体会切割定子旋转磁场产生感应电动势(感应电动势的方向由右-手规则)。由于导体导体的两端被短路环短路,在感应电动势的作用下,转子导体中会产生与感应电动势方向基本一致的感应电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力(力的方向由左手定则确定)。电磁力在转子轴上产生电磁转矩,带动转子沿旋转磁场方向旋转。
通过以上分析,可以得出电机的工作原理是:当电机的三个定子绕组(不同程度的电角)通上三个交流电流时,就会产生一个旋转磁场。产生,旋转磁场会切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合路径),载流转子导体在定子的作用下会产生电磁力旋转磁场,从而在电机轴上形成电磁转矩,驱动电机旋转,电机旋转方向与旋转磁场方向相同。
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解答:三相异步电动机带匹配负载运行。如果电源电压降低,电机的安匝值也会降低。负载电阻不变,定子旋转磁场仍保持同步转速(频率不会改变)会增加驱动转子的异步差,异步差的增加会增加转子绕组的旋转磁力线切割定子(相当于发电机或变压器过载)。 ),如果这个电压降仍然可以使电机继续异步运行(异步电机的硬特性不允许异步差增加到失速的临界值-旋转磁场的安匝转矩相等到或小于负载电阻),那么电机会为了抵抗而抵抗如果原来的负载电阻继续保持运行,励磁电流必然会增加来抵消(空载异步电动机不怕电压降低-旋转磁场所需的安匝转矩只需要大于空转转矩即可维持转子;当旋转磁场小于空转转矩并停机时,电机的值也是安全的)。
因此:若降低电源电压,原负载不停止转动,转动磁场不变,电磁转矩基本不变,转速降低(异步差增大,转速为只限于减少风扇。风的影响可以忽略不计),电流上升甚至增加数倍(失步临界值前后的间隔最大),和温度上升电机将随着电流的增加而增加 - 直到它烧坏。
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