发布时间:2020-11-27 阅读量:2187 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
绕线式三相异步电动机转子计算起动电阻是比较复杂的,一般分为3段电阻均匀切出时的计算方法:计算转子额定电阻:R=U/(1.73&TImes;I)(U=转子电压,I=转子电流);计算转子一相的内电阻:r=S&TImes;R式中:S=转差率,S=(n1-n)/n1(n1=同步转速,n=电机额定转速)。

电机额定力矩计算:M额=(975&TImes;P额)/n(M额=电机额定力矩,P额=电机额定功率);电机最大起动力矩与额定力矩之比:M=M最大/M额(M最大=最大起动力矩,M最大≤2M额;计算最大起动力矩与切换力矩之比:λ=根号3次方的(1/S&TImes;M)(λ=最大起动力矩与切换力矩之比);3级(段)电阻计算:A》r1=r(λ-1)B》r2=r1×λC》r3=r2×λ切除电阻时,r1最后切出。
举例应用22KW绕线式三相异步电动机,转速723转/分,转子电压197V,转子电流70.5A,现要求该电机起动时最大转矩为额定转矩的两倍,计算起动电阻有关数据。计算转子额定电阻:R=U/(1.73×I)=197/(1.73×70.5)=1.63(Ω);转子每相内阻:S=(n1-n)/n1=(750-723)/750=0.036r=S×R=0.036×1.63=0.059(Ω);额定转矩:M额=(975×P额)/n=(975×22)/723=29.6(Kg.M)
确定最大起动转矩:取:M最大=2M额M=M最大/M额=2;力矩比:λ=根号3次方的(1/S×M)=根号3次方的(1/0.036×2)=根号3次方的(13.9)=2.4;3级电阻计算:A》r1=r(λ-1)=0.059(2.4-1)=0.083(Ω);B》r2=r1×λ=0.083×2.4=0.2(Ω);C》r3=r2×λ=0.2×2.4=0.48(Ω)。
绕线电阻是将电阻丝按一定方向缠绕在绝缘棒或绝缘柱上,但是这种单螺旋绕线电阻接在电路中会产生电感效应,影响准确度。为了消除这种影响,于是采用双螺旋反向缠绕的方法,让两个线圈产生的电感量相互抵消,整个绕线电阻对外电路呈现无感或者微感,这便是无感绕线电阻。不同线径、长度和合金材料可以达到所需电阻和初始特性。精密线绕电阻ESD稳定性更高,噪声低于薄膜或厚膜电阻。线绕电阻还具有TCR低、稳定性高的特点。线绕电阻初始误差可以低至土0.005%。电阻元件电性能参数存在很大的不确定性。

绕线电阻和金属膜电阻的区别。金属膜电阻是在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。改变金属膜的厚度可以控制阻值。这种电阻和碳膜电阻相比: 体积小、噪音低、稳定性好,但成本较高,金属膜电阻色彩亮丽,又可细分为高频、高压、精密的多种类型。多应用在精度要求较高的场合。线绕电阻器阻值精确、工作稳定、温度系数小、耐热性能好、功率较大但其电阻值较小,分布电感和分布电容较大,制作成本也较高。 适用于低频且精确度要求高的电路。
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