《机电传动控制》冯清秀版课后习题答案 联系客服

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运转时,因为断了一相,变成单相,而单相产生的脉动磁场,分解成两个转向相反的旋转磁场后,存在: Bm1=Bm2=Bm/2

与转子旋转方向相同的旋转磁场的Φ比三相运转时的Φ要小,所以I2增大;另外,与转子旋转方向相反的旋转磁场的Φ使T减小。所以,断了一根电源线后,如果较大的TL还不变,当稳定运行时,不但n下降,面且I2相当大,会烧坏电机。

如果电流:iA=Imcosωt

则电流:iB=Imcos(ωt-180°),即 iB为流出,与iA相位相反 当ωt=0时,BA最大BA1和BA2转到A轴上

当ω

t=180°时,

BB最大

BB1和BB2转到

B轴上

B所以当ωt=0时,应当把B1B和B2退回180 °BA1和BB1和都逆时针转,可合成

BA2B和

B2和都顺时针转,可合成

Bm1和Bm2大小相等、转向相反,转速相等,可以合成为一个脉动磁场Bm,即电动机变为

单相运行。

Bm 与A相轴线或B相轴线成30°角。

5.9答:启动电流一样,启动转矩相同。

5.10答:一般Tmax是TN的2~2.5倍,在Tmax或接近Tmax运行时,I2大很多,电机会被烧坏。 5.11答:

(1)、TN?9550PN40?9550??260(N?m)nN1470U?UN时,Tst?1.2TN?1.2?260?312?TL,能启动U1?0.8UN时,Tst1?0.82Tst?0.82?312?200?TL,11(2)、TstY?Tst???1.2TN?0.4TN 33所以,在TL?0.45TN时,无法启动,在TL?0.35TN时,能启动5.13答:不是。串电阻 大到一定程度后,启动转矩会变小,因为 虽然cosφ2增大,但I2减小太多。

5.14答:因为 适当串入电阻后,虽然I2减少,但cosφ2增大很多,所以启动转矩增加。 5.15答:调压调速:可无级调速,但减小U时,T按U2减少,所以调速范围不大。

转子电路串电阻调速:只适于线绕式。启动电阻可兼作调速电阻,简单、可靠,但属有级调速。随转速降低,特性变软,低速损耗大,用在重复短期运转的机械,如起重机。 变极对数调速:多速电动机,体积大,价贵,有级调速。结构简单,效率高,调速附加设备少。用于机电联合调速。

变频调速:用于一般鼠笼式异步电动机,采用晶闸管变频装置。

5.16答:在调速过程中,无论速度高低,当电动机电流保持不变时,电磁转矩也不变,这种调速叫恒转矩调速。 在调速过程中,无论速度高低,当电动机电流保持不变时,功率也不变,叫恒功率调速。 5.17 答:使每相定子绕组中一半绕组内的电流改变方向,即可改变极对数,也就改变了转速。

接线图如书上图5.40。

5.18答:反馈制动:用于起重机高速下放重物,反馈制动时,动能变为电能回馈给电网,较经济,只能在高于同步转速下使用。

反接制动:电源反接时,制动电流大,定子或转子需串接电阻,制动速度快容易造成反转,准确停车有一定困难,电能损耗大。当倒拉制动时,用于低速下放重物,机械功率、电功率都消耗在电阻上。

能耗制动:比较常用的准确停车方法,制动效果比反接制动差。 5.19答:见书上图5.42。

原来运行在a点。当p突然↑时,n>n02,所以T<0,和TL一起使n↓→s绝对值↓→I2 ↓→ T ↓。

当n= n02时,I2=0,T=0。

当n

原来运行在a点。当相序改变时,旋转磁场旋转方向改变。因为惯性,n不能立即改变,所以运行于b点。因为旋转磁场方向变了,所以I2<0,T<0,为制动转矩。在T和TL作用下,n↓,此时,s>1。当n↓时, s↓→ cosφ2 ↑→ T↑→n↓更快。

5.21答:QB改变时,就可使电容分别拉入A相可B相绕组,接C的绕组电流在相位上会超前于另一相绕组90度时间电角度,面旋转磁场的旋转方向是由电流的超前相向电流的落后相。所以改变QB接法,就可改变n0的方向。 5.23答:定子绕组通三相交流电后,产生旋转磁场,而转子绕组通直流电,产生固定的磁场,极对数和旋转磁场极对数一样,旋转磁极与转子磁极异性相吸,所以转子转动。 而异步电动机的旋转磁场被转子导体切割,转子产生感应电动势和感应电流,电流在磁场中产生电磁力和电磁转矩,由此产生转速。

5.24答:定子通三相电后,立即产生n0,很快,而转子n=0,有惯性,当S0吸引N,N0吸引S时,转子有转动趋势,但还没等转起来,S0对S,N0对N又排斥,这样一吸一斥,