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在许多生产部门,如化纤、纺织、印染和造纸等机械中,往往需要采用多台电机一起调速。现在通常采用多台交流电动机变频调速的方法。要实现变频调速,必须有一套频率可变的电源设备。现在一般用可控硅或晶体管所组成的半导体逆变器。作为变频电源,常用的可控硅逆变器均利用电容强迫换流。由于换流时间短,对半导体元件的要求较高,系统比较复杂,价格昂贵,而且输出电压波形不好,会在负载电机中产生相当大的附加损耗,引起电机的过度发热,影响电机的出力。无换向器电机(图1)由同步电机和可控硅逆变器所组成,作为一种同步电机自控式逆变器变频调速系统,在调节电机本身速度的同时,其出线端 相似文献
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单相感应电动机在世界范围内低功率设备上得到了广泛的应用.在某些场所,它还需要进行调速,传统的调速方式一般由机械传动或者通过控制其辅助绕组串联的电容器实现.上述两种方式均有很大的缺点,单相电机的转矩性能不好.提出一种新的控制理论,即非对称空间矢量变频调速理论[1].其主绕组和辅助绕组采用三相逆变器控制.基于该理论,单相感应电动机在进行变频调速的同时,其转矩波动可降至最小,而其输出的转矩却达到最大.该理论在Aalborg University实验室的电机系统已经得到了证实. 相似文献
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3 移圈调压器 3.1 移圈调压器的工作原理怎样? 移圈凋压器的电磁原理与结构和一般变压器相似.它是由组装在同一铁心柱上下两端且一次匝数相等的两个变压器反向串接而成,通过铁心窗口上下形成各自的磁路,如图9和图10所示.铁心柱上端的一个变压器称主变压器,可以是自耦式或双圈式,一次绕组N1称主绕组,一端与电源X连接,二次绕组与负载连接.铁心柱下端的一个变压器称辅助变压器,双圈式,一次绕组N1'称辅助绕组(与N1反向串接),一端与电源A连接,二次绕组N3自身短路,称动绕组. 相似文献
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采用调节副定子绕组电势相位的方式,使串联转子绕组的电势变化,并在理想空载转速的变化中实现两异步电动机的组合调速。 相似文献
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一般电动机定子的绕组首、末端均引到出线板上,并采用符号D1、D2、D3表示首端,D4、D5、D6表示末端。电动机定子绕组的六个线头可以按其铭牌上的规定接成“Y”形或“△”形,但实际工作中,常会遇到电动机三组定子绕组引出线的标记遗失或首、末端不明的情况,此时可采用以下几种方法予以判别。1用小灯泡和电池法1.1先判断同一相绕组的两线端。用两节干电池和一小灯泡串联,一头接在定子绕组引出的任一根线头上,然后将另一头分别与其它五根线头相接触,如果接触某一引出线端时灯泡亮了,则说明与电池和灯泡相连的两根线端属于… 相似文献
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1 .概况无刷电动机一般是指无电刷和换向器(或集电环 )的电机。以前交流电动机采用鼠笼转子 ,与直流电动机相比调速困难 ,运行过程难以控制。而直流电动机虽控制灵活 ,调节电压即可线性调速 ,但我们知道一般转子绕组要用碳刷、换向器 ,这样维护困难 ,噪声振动大。现代电子技术的发展 ,采用电子换向电路替代碳刷与换向器 ,而开发出新一代无刷电动机。永磁无刷直流电动机与一般直流电动机工作原理和特性相同 ,而其组成是不相同的 ,其构成与永磁式步进电动机 (或可以说是永磁同步电动机 )相似 ,其转子是由永久磁铁组成 ,定子上有着多相绕组 ,并… 相似文献
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基于变压器端口调节的可控电抗器 总被引:2,自引:0,他引:2
提出一种具有控制绕组和短路绕组2种副边绕组的新型多绕组变压器式可控电抗器。调节控制绕组与原边电流的关系,原边绕组端口可以呈现连续变化的电抗值,再结合短路绕组的分级串联短路,则可使装置的电抗值或容量在较大范围内平滑调节。该电抗器的调节容量主要通过绕组短路获得,因此作为电流控制设备的脉宽调制(pulse width modulation,PWM)逆变器容量很小。对所得出可控电抗器进行建模及控制分析,试验结果证实了该可控电抗器的可行性及优异的工作性能。 相似文献
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