自耦变压器降压、转子按频率变化加入励磁启动电路
励磁 自耦变压器 启动电路 频率变化 2021/09/19
电路如图3-187所示。启动时,接人自耦变压器ZQB降压启动。经一段时间延时后,
ZQB退出运行,电动机在全压下升速。当转速升到准同步转速及以上时,切除(短接)放
电电阻R:,在转子绕组中加入直流励磁,同步电动机被牵人同步运行,启动过程结束。
什么是自耦变压器降压启动?
自耦变压器降压启动是指电动机启动时利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待电动机启动后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。
为什么要使用自耦变压器降压启动?
使用自耦变压器降压启动可以减少电动机启动时的电流冲击,降低对电网的影响。此外,通过调整自耦变压器的变比,可以根据电动机的特性和启动需求,选择适当的启动电压,以满足不同的启动条件。
转子按频率变化加入励磁是什么意思?
转子按频率变化加入励磁是指在电动机启动过程中,随着电动机转速的上升,逐步增加转子绕组的励磁电流。这是为了实现在电动机启动阶段提供足够的转矩,以克服负载的阻力,使电动机顺利启动。
为什么要按频率变化加入励磁?
按频率变化加入励磁可以确保电动机在启动阶段具有足够的转矩,以应对不同的负载情况。随着电动机转速的上升,逐步增加励磁电流可以提高电动机的功率因数,减少无功功率的消耗,提高电动机的效率。
如何控制自耦变压器和励磁电流?
自耦变压器和励磁电流的控制可以通过自动控制系统实现。自动控制系统可以根据电动机的启动电流、转速等参数,自动调节自耦变压器的变比和励磁电流的大小,以实现电动机的平稳启动和高效运行。
这种启动方式有哪些优缺点?
优点包括减少电动机启动时的电流冲击,降低对电网的影响;可以根据电动机的特性和启动需求选择适当的启动电压;可以提高电动机的启动效率和功率因数。缺点则包括设备体积较大,投资较贵;需要复杂的自动控制系统来实现精确的控制。
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