电动机的电磁转矩与电源电压的平方成正比: 。 当电源电压降低,最大电磁转矩按平方规律下降,当负载大于最大电磁转矩
在额定电压下
这种电机的转矩主要取决于转差率。如果纵坐标为转矩,横坐标为转差率,则转矩的响应曲线有如下特点:
1.转矩与转差率符号相同,在原点附近接近直线且比较陡。这是电机的正常工作区。此时转子电流的频率很低。这个区域大约在正负10%以内,但最好工作在正负4%-7%之间。这是工作稳定,转矩大,效率较高的工作区。
2.随着转差率更加远离原点,转抄率的绝对值不增反降,而且降得很陡。然后逐渐变缓,最后接近但永远不会触及横轴。如果因为负载增加而进入此状态,电机会迅速停转,但电流很大。因此不可使其进入此状态。
可见,锭子电流与转差率并没有重要的关系。
针对你的问题有公式可参照分析:
电机功率:P=1.732×U×I×cosφ
电机转矩:T=9549×P/n ;
电机转速:n=60f/p,p为电机极对数,例如四级电机的p=2;
注:当频率达50Hz时,电机达到额定功率,再增加频率,其功率时不会再增的,会保持额定功率。
电机转矩在50Hz以下时,是与频率成正比变化的;当频率f达到50Hz时,电机达到最大输出功率,即额定功率;如果频率f在50Hz以后再继续增加,则输出转矩与频率成反比变化,因为它的输出功率就是那么大了,你还要继续增加频率f,那么套入上面的计算式分析,转矩则明显会减小。
转速的情况和频率是一样的,因为电源电压不变,其频率的变化直接反应的结果就是转速的同比变化,频率增,转速也增,它减另一个也减。
关于电压分析起来有点麻烦,你先看这几个公式。
电机的定子电压: U = E + I×R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势);
而:E = k×f×X (k:常数, f: 频率, X:磁通);
对异步电机来说: T=K×I×X (K:常数, I:电流, X:磁通);
则很容易看出频率f的变化,也伴随着E的变化,则定子的电压也应该是变化的,事实上常用的变频器调速方法也就是这样的,频率变化时,变频器输出电压,也就是加在定子两端的电压也是随之变化的,是成正比的,这就是恒V/f比变频方式。 这三个式子也可用于前面的分析,可得出相同结果。
当然,如果电源频率不变,电机转矩肯定是正比于电压的,但是一定是在电机达到额定输出转矩前。
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