频敏变阻器的工作原理
频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。频敏变阻器的这一频率特性非常适合于控制异步电动机的启动过程。
以下是频敏变阻器工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化而有明显的变化电流频率高时,阻抗值也高,电流频率低时,阻抗值也低。
三相绕线式异步电动机转子电路串频敏变阻器启动的工作原理是这样的:当电动机的转子电路接入电源时,就会在定子电路中产生一个旋转磁场,这个磁场会让转子产生感应电流,产生一个磁场来对抗定子中的磁场。由于转子的电阻较小,所以这个磁场并不足以保持转子的转速与定子的转速同步。
频敏变阻器实际上利用转子频率的平滑变化达到使转子回路总电阻平滑减小的目的。启动结束后,转子绕组短接,把频敏变阻器从电路中切除。
简述绕线式异步电动机转子串频敏变阻器起动的起动原理
频敏变阻器启动原理是:电动机定子绕组接通电源电动机开始启动时,由于串接了频敏变阻器,电动机转子转速很低,启动电流很小,故转子频率较高,f2≈f1,频敏变阻器的铁损很大,随着转速的提升,转子电流频率逐渐降低,电感的阻抗随之减小。这就相当于启动过程中电阻的无级切除。
当电动机的转子电路接入电源时,就会在定子电路中产生一个旋转磁场,这个磁场会让转子产生感应电流,产生一个磁场来对抗定子中的磁场。由于转子的电阻较小,所以这个磁场并不足以保持转子的转速与定子的转速同步。在这种情况下,如果我们在转子电路中串入一个频敏变阻器,情况就会有所改变。
绕线电机的工作原理和异步电机的工作原理相同,都是靠定子绕组在定子铁心上产生旋转磁场,旋转磁场切割不动的转子绕组线圈,在转子绕组内产生感应电流,感应电流在受到定子旋转磁场的牵引,产生一个旋转力矩,转子就转动起来了。不同的是绕线电机的转子可以外接频敏变阻器或者电阻来进行启动或者调节力矩。
绕线异步电动机转子串电阻的启动原理简述
绕线式三相异步电动机,转子绕组通过滑环与电阻连接。外部串接电阻相当于转子绕组的内阻增加了,减小了转子绕组的感应电流。从某个角度讲,电动机又像是一个变压器,二次电流小,相当于变压器一次绕组的电动机励磁绕组电流就相应减小。
当电动机的转子电路接入电源时,就会在定子电路中产生一个旋转磁场,这个磁场会让转子产生感应电流,产生一个磁场来对抗定子中的磁场。由于转子的电阻较小,所以这个磁场并不足以保持转子的转速与定子的转速同步。在这种情况下,如果我们在转子电路中串入一个频敏变阻器,情况就会有所改变。
频敏变阻器启动原理是:电动机定子绕组接通电源电动机开始启动时,由于串接了频敏变阻器,电动机转子转速很低,启动电流很小,故转子频率较高,f2≈f1,频敏变阻器的铁损很大,随着转速的提升,转子电流频率逐渐降低,电感的阻抗随之减小。这就相当于启动过程中电阻的无级切除。
当绕线式电动机刚开始启动时,电动机转速很低,故转子频率很大,铁心中的损耗很大,即等值电阻Rm很大,故限制了启动电流,增大了启动转矩。随着n的增加,转子电流频率下降, Rm减小,使启动电流及转矩保持一定数值。频敏变阻器实际上利用转子频率的平滑变化达到使转子回路总电阻平滑减小的目的。
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本文概览:频敏变阻器的工作原理 频敏变阻器的工作原理:频敏变阻器实际上是一个特殊的三相铁芯电抗器,它有一个三柱铁芯,每个柱上有一个绕组,三相绕组一般接成星形。频敏变阻器的阻抗随着电流频率...