一、進(jìn)相器工作原理1)繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)用進(jìn)相補(bǔ)償工作原理異步電機(jī)負(fù)載運(yùn)行時的電路分析異步電機(jī)帶負(fù)載運(yùn)行時的等效電路圖及各物理參數(shù)的相量關(guān)系圖如圖一、圖二所示:圖一異步電動機(jī)等效電路圖由異步電動機(jī)等效電路圖一和相量關(guān)系圖二可知,電機(jī)功率因數(shù)cosφ1決定于電網(wǎng)電壓U1與電機(jī)定子電流I1之間的夾角φ1," />
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進(jìn)相器原理_進(jìn)相器工作原理圖

發(fā)布時間:2022-06-01

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一、進(jìn)相器工作原理
1)繞線式電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)用進(jìn)相補(bǔ)償工作原理
異步電機(jī)負(fù)載運(yùn)行時的電路分析
異步電機(jī)帶負(fù)載運(yùn)行時的等效電路圖及各物理參數(shù)的相量關(guān)系圖如圖一、圖二所示:

圖一   異步電動機(jī)等效電路圖

 

由異步電動機(jī)等效電路圖一和相量關(guān)系圖二可知,電機(jī)功率因數(shù)cosφ1決定于電網(wǎng)電壓U1與電機(jī)定子電流I1之間的夾角φ1,電機(jī)定子電流的大小決定于電機(jī)轉(zhuǎn)子電流I2及空耗電流I0(I1=I2+I0)。由此可見,提高轉(zhuǎn)子電流I2或減小I2與E2的夾角φ2,均可使定子電流I1向逆時針方向轉(zhuǎn)移,亦即φ1減小,電機(jī)的功率因數(shù)得以提高。


        

圖二  異步電動機(jī)等效電路的相量關(guān)系圖



2)繞線式電同轉(zhuǎn)子進(jìn)相補(bǔ)償?shù)臄?shù)學(xué)模型
    根據(jù)異步電動機(jī)等效電路的相量關(guān)系圖分析可知,若在轉(zhuǎn)子回路附加一個與轉(zhuǎn)子電流I2同頻而相位滯后90°;的附加電壓U3(相當(dāng)于電容補(bǔ)償),如圖三所示。則合成轉(zhuǎn)子電壓為E3=(E2+U3),因轉(zhuǎn)子功率因數(shù)cosφ2只與轉(zhuǎn)差率s有關(guān),s基本不變,則I2與E3夾角不變,故而I2與E2的夾角φ2變小,因此可以達(dá)到提高功率因數(shù)的效果。
若附加電壓適當(dāng),從向量圖可知不僅可以提高電機(jī)功率因數(shù),同時可以減小定子側(cè)電流。


圖三



3)進(jìn)相器控制要求:
    靜止式無環(huán)流進(jìn)相器采用交-交變頻器,將50HZ的工頻電壓轉(zhuǎn)變?yōu)榕c電動機(jī)轉(zhuǎn)子電流同頻的低頻電壓附回電機(jī)的轉(zhuǎn)子回路,并使該附加電壓滯后轉(zhuǎn)子電流90,達(dá)到電動機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)串接電容器的效果。這個附加電壓是由50HZ的基波組成。圖四為轉(zhuǎn)子電流、附加電壓的關(guān)系圖。圖五 為矢量圖。

圖四  轉(zhuǎn)子電流、附加電壓的相位關(guān)系圖

圖五 轉(zhuǎn)子電流、附加電壓的矢量關(guān)系圖



圖四中,附加電壓實(shí)際為兩種幅值的矩形波又疊加而成,示意圖如圖六所示,其中正弦波為矩形波的包絡(luò)曲線。

               圖六  矩形波附加電壓




 

4)工作原理框圖如圖七 所示:

750X400內(nèi)容圖7

    


二、進(jìn)相器主要技術(shù)參數(shù)及使用環(huán)境條件


1) 可使電機(jī)的功率提高到0.95以上,降低無功功率60%以上。
2) 降低定子電流10%-20%,并顯著提高降低定子的溫升,從而提高了電機(jī)的使用壽命。
3) 進(jìn)相后可提高電機(jī)的效率和過載能力。
4) 進(jìn)相器具有故障自動保護(hù)功能,進(jìn)、退相自動轉(zhuǎn)換,不影響生產(chǎn)的正常運(yùn)行。

5) 繞線式電動機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)附加補(bǔ)償電壓后的各電機(jī)參數(shù)物理特  。

隨著補(bǔ)償電壓△U的逐步升高,定子側(cè)的無功功率逐漸減小,功率因數(shù)逐步上升,定子電流逐漸減小。當(dāng)補(bǔ)償電壓升高到一定值后,定子側(cè)的無功功率減小到接近于0,功率因數(shù)上升到近似于1,電機(jī)轉(zhuǎn)速上升1%左右,而電機(jī)的輸出功率維持不變。

這就是進(jìn)相器工作原理及作用。



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