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三相异步电动机的反转只要改变旋转磁场的旋转方向,可使三相异步电动机的反转。 三相异步电动机的反转的方法: 将三相异步电动机两相绕组与交流电源的接线互相对调,则旋转磁场的旋转方向反向,三相异步电动机反转。
将其中任意两相相序交换即可实现三相异步电动机的反转,若要经常正反转,只需将换相的固定接线采用交流接触器来换接即可。
通常是V相不变,将U相与W相对调,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。由于将两相相序对调,故须确保二个KM线圈不能同时得电,否则会发生严重的相间短路故障,因此必须采取联锁。
分流端子
传统断路器被认为是“串联跳闸”的,这是因为接点、电流感应元件和负载都是串联的。分流端子从主电路分出支路,这样可将次级负载接入。如果初级负载发生了短路或过载,断路器将跳闸并切断两个负载的电源。
与辅助接点不同,分流端子是接到位于开关接点和电流感应元件之间的断路器载流通路的,这意味着第二个负载不受过载或短路保护。可以采用一个独立的断路器来保护次级电路,否则该电路只可用于具有内置保护电路的设备。
怎样改变三相异步电动机的转向?为什么?
三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场。电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。
旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中的任意两根对调,例如将B相电流通入C相绕组中,C相电流通入B相绕组中,则相序变为:C、B、A,则磁场必然逆时针方向旋转。利用这一特性我们可很方便地改变三相电动机的旋转方向。 定子绕组产生旋转磁场后,转子导条(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向以n1的转速旋转起来。一般情况下,电动机的实际转速n1低于旋转磁场的转速n。因为假设n=n1,则转子导条与旋转磁场就没有相对运动,就不会切割磁力线,也就不会产生电磁转矩,所以转子的转速n1必然小于n。为此我们称三相电动机为异步电动机。
如何改变电动机转动时的方向和转速
三相异步电动机的转子是被定子的三相绕组产生的旋转磁场拖动的,三相绕组合成的旋转磁场向哪个方向转,转子就向哪个方向转。所以,只要将三相电源线的任意两根线换接,电机定子的旋转磁场就被改变了,而电机转子的转动方向也就被改变了。
三相电源是随时间的变化面变化大小和方向的,这样在定子绕组的分布是三相互相在空间上相差120度的时候,三相电源就生产一个旋转的磁场,由前面的分析,转子也就获得一个连续旋转的转动力矩,电动机也就旋转起来。
扩展资料:
新制成的电动机,当绕组相序U、V、W与电源相序A、B、C相同时,通电后,由电机轴伸端看,电机应顺时针方向范转。如果电机转向与驱动要求方向相反,只要将任意两相电源线换接,旋转磁场的转向就会反过来,电机转向也就改变过来。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。
百度百科-三相异步电动机
一、电动机是三相电的,只要改变其中任意两根线的接头就可以改变旋转方向。
原理:异步电动机的旋转方向始终与旋转磁场的旋转方向一致,而旋转磁场的方向有取决于电动机的三相电流相序,因此,要改变转向只需改变电流的相序即可。
二、调转速:
1 调频:调节频率,以改变电机的旋转磁场来改变电机的转速;
2 磁极:通过改变电机内部磁极的对数(也就是改变线圈的对数)来改变旋转磁场而调速的。电机转速=60*频率(电源)/电极对数。
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