三相异步电动机能耗制动实验报告

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三相异步电动机能耗制动实验报告实验十二三相异步电动机能耗制动控制线路
实验十二三相异步电动机能耗制动控制线路
一、无变压器半波整流能耗制动线路1.实验元件
2.
实验电路图
3.
实验特点
该控制线路适用于10KW以下电动机,可以采用半波整流能耗制动自动控制电路,这种线路结构简单,附加设备较少,体积小,采用一只二极管半波整流器作为直流电源。

4.检测与调试
经检查安装牢固与接线无误后,操作者可接通交流电源自行操作,若出现不正常故障,则应分析原因并排除使之正常工作。

二、有变压器全波整流能耗制动控制线路1.实验元件
2.实验电路图
3.电路特点
该控制线路适用于10KW以上功率较大的电动机能耗制动,控制线路中的直流源由单相桥式整流器供给,电阻R用以调节电流,从而调节制动强度。

这个线路的控制电路部分与无变压器半波整流能耗制动线路的控制电路部分完全相同,工作原理也相同,不同的是主电路。

直流电由变压器降压后的单相桥式整流器供给,并可通过调节电阻
R改变电流的大小,从而调节制动强度。

能耗动的优点是制动准确,平衡,能量消耗较少;缺点是需附加直流电源装置,制动力较弱,在低速时,制动转矩小。

能耗动一般用于制动要求平稳,准确的场合,如磨床、立式铣床等控制线路中。

4.检测与调试
经检查安装牢固与接线无误后,接通交流电源,调节R阻值,使能耗制动电流为I=IN及I=2IN、分别观察二种电流下的能耗制动时间,若操作中出现不正常故障,则应析排除使之正常工作。

(IN=电动机额定电流)
篇二:三相异步电动机能耗制动控制开题报告
江苏科技大学毕业设计(论文)开题报告概述表
篇三:异步电动机能耗制动课程设计
电机与拖动课程
课程名称:
设计题目:
院系:
班级:设计者:学号:同组人:指导教师:
设计时间:设计报告电机与拖动课程设计异步电动机制动仿真电气工程系蔡2014年11月
课程设计(论文)任务书
一、设计目的
1. 通过课程设计,掌握异步电动机能耗制动的分析方法与设计
过程
2. 掌握异步电动机反接制动的分析方法与设计过程
3. 熟练掌握MATLAB仿真软件,用SIMULINK画仿真电路图。

4. 培养自己科学严谨的治学态度。

二、设计要求
一台绕线式异步电动机,Y/y连接,已知数据为:额定功率PN = 100kW,f = 50 Hz,2p =4,Un = 380 V,nN = 1440r/min,R1 =0.02Ω,R2 ‘=0.04 Ω,x1σ= x2σ’=0.06Ω,xm = 3.6Ω,ki = ke = 0.02,λm=2.4,忽略铁耗。

试求:
设计内容:
1、转轴上的负载转矩为额定转矩,使转速由额定转速下降到0r/min ,采用能耗制动方式。

计算其参数并做出机械特性图,分析能量的传递。

用SIMULK设计制动仿真模型,测出定/转子电流、转矩和转速的变化。

2、转轴上的负载转矩为额定转矩,使转速由额定转速下降到0r/min ,采用反接制动方式,计算其参数并做出机械特性图,分析能量的传递。

用SIMULK设计制动仿真模型,测出定/转子电流、转矩和转速的变化。

三、双闭环调速系统设计任务与分析
所谓能耗制动是指,当三相异步电动机与交流电源断开后,立即在定子绕组内通入直流电源,这时电机的磁场不在随时间变化,是一个恒定磁通,电机的转子由于惯性而在原方向上继续转动,
转子绕组切割恒定磁通后,产生感应电动势及电流,转子电流与磁通互相作用产生电磁转矩,这个转矩组织转子转动,起到制动的作用。

所谓反接制动是指,为了快速停机,可将运行着的电机与电源相连的三根电源线中的任意两根对调,这时电机产生的旋转磁场方向改变从而使电机的电磁转矩方向随之改变。

这样,作用于转子上的电磁转矩与电机转动方向相反,成为制动转矩,起到制动作用。

当电机转速接近零时,要及时断开电源防止电
机反转。

反接制动较为简单,制动效果好,但必须有制动控制装置控制电机,在转速接近于零是将电源与电机断开。

四、异步电动机参数计算
绕线式异步电动机T形等效电路如下图所示。

转子电感L1x?x1?0.06?=0.000191H 2?f1100?
'x20.06定子电感L=0.000191H 2?f1100?'
1r
额定电感Lm?xm3.6?=0.0115H 2?f1100?
额定负载转矩Tn?PN100000=663.48N·m ?N6060
同步转速n0?60f160?50?=1500r/min p2
1500?1440=0.04 1500
'2R2m1pU1电磁转矩Tem?=876.3N·m 'R22'22?f1[(R1?)?(X1??X2?)]s额定转差率sN?
五、机械特性图
下面用MATLAB分别画出能耗制动方式下的机械特性图和反接制动下的机械特性图。

1. 能耗制动下的机械特性图
程序如下:
n=-1500:0.01:1500;
p=2;m1=3;
u=380/sqrt(3);
f=50;
R1=0.02;
R2=0.04;
X1=0.06;
X2=0.06;
Xm=3.6;
I=250;
Tem=p.*m1.*u..*R2./(1-n./1500)./2./pi./f./((R1+R2./(1-n./1500)).+ (X1+X2).);
plot(Tem,n);
hold on;
Tem2=m1.*Xm..*I..*R2./(-n./1500)./155./((R2./(-n./1500)).[标签:内容]。

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