处是尽可能降低了振动和噪音。因为电机转矩随输入电压平方变化而变化。应非常谨慎,以确保可以从电动机获得足够加速转矩。应该用驱动设备机械特性和惯性来验证电动机设计。个好经验法则是至少有额定转矩,作为该曲线各点极限。此外,对加速时间应进行计算,以确保电机有足够热容量将电机在长时间加速时产生热量散发掉。固态软启动器这些装置采用可控硅整流器或晶闸管,通过控制晶闸管触发角,可以控制该装置产生电压,并限制启动电流,在个正弦周期中仅让部分通过,来启动电动机。最常用软起动器类型是限流型,电流被限制在满载电流到并编入装置中。然后让输入电机电压斜坡上升直到限制值,并使保持电流不变使电机加速。利用转速表和软启动器可以控制加速时间,软启动器调整输出电压使电机维持个恒定加速度。关于启动力矩和其他降压启动方法有同样问题,另个问题是由于晶闸管触发角会使电机产生振荡转矩,依靠驱动设备,可能导致系统共振。变频器这种器件控制全面灵活,在定量电流可以产生最大转矩,但同时也是成本最高。这种装置不仅电压变化,而且频率也同时变化,使电机工作在个恒压频比条件下。这可以使电动机在整个调速度范围内产生满载转矩,最高可达。在启动过程中,典型电流值为额定电流。这使电动机带载启动时对电源要求有很大降低并减小了电机产生热量,所有这些加起来,很大提高了工作效率。利用变频器也可以使小电机在低速范围内产生很大转矩。但电机型号必须大于要带动负载。在电机加速时变频器可以允许个很大程度控制,而其他降压启动方式去不容易做到。变频器相对于其他方式最大缺点就是成本高,使用成本高,只能在特殊电机设计上使用。基于驱动器输出信号,滤波还是不滤波,都需要额外装置。这些结构特征包括绝缘轴承,铁芯接地刷和绝缘连轴中来自共模电压潜在铁芯电流。没有这些结构特征,铁芯电流通过铁芯轴承机壳形成回路,造成轴承弯曲使轴承过早损坏。当使用电机和驱动装置在危险环境和区域中时应该考虑这种潜在危险。电机用在变频器上额外结构特征需要电机绕组有个更好绝缘系统。没有滤波直接从驱动器出来信号会在电机中产生谐波电压毛刺,威胁电机绕组绝缘。值得注意是,在变频器上电机这些特征可以用来启动和运行。如果这些驱动仅用于启动电机,这些特征可能没有必要,可以和电机制造商协商申请具体要求。串电阻器或电抗器起动这种方法是利用个串联电阻或是电抗器放置在电机回路中。串电阻启动方式在小电机上应用更频繁。在电机启动时,电阻器限制涌流并使电机输入端电压下降。电阻可以选定使输入电压降为原来。随着电动机转速上升,产生个反电动势来对抗输入电压,进步限制涌流。随着涌流下降,电阻器上电压下降使电动机转矩增加。在预定时间,电阻器将被短接,快速打开启动开关,将电阻器和电路分离。这种方法提供了个封闭式过渡并消除了暂态开关效应。电抗器有助于阻扰电流突然变化,因此在启动时起限制电流作用。在启动结束后他们依然被短接掉并封闭过渡到全压。星三角启动用这种方法启动异步电机,结构上每相引出端都被放置在电机接线盒内。这允许电机在初始启动时星形连接,然后重新接成三角形运行。初始启动时用星形连接时电压降为原来,启动电流和启动力矩下降。根据应用,电机切换到三角形可在转速为到最大速度之间。必须指出,同样问题存在,包括先前谈到切换方法,如果采用开路法,暂态过渡可能是个问题。这种方法经常用在低于电机上,额定电压在及更高电机则不适合用星三角启动方法。Ⅴ增量型第类启动方式,我们已经讨论了适用于电机能量处理方式。下类型处理方式不同,通过改变电机自身结构来处理启动问题。部分绕组法用这种方法,电机定子是这样设计,有两个独立线圈组成。最普遍方法是半绕组法,顾名思义,其定子是有两个相同平衡绕组组成。因此被设定特殊启动器全压加在半绕组上,然后经过短暂延时到另半上。这种方式可使启动电流和启动力矩降低到。这种方法个缺点就是在电机启动第步发热比直接启动严重。因此完成第步间隔时间应尽量减小。这种方法也会增加在第步电机电磁噪声。结论异步电动机有许多启动方法,依据电力系统制约设备成本负载设备来选择最好启动方法。从设备角度来看,全压启动是最早最便宜方法,但它可能在使用效率上增加成本,或者该区域供电系统不能满足其需要。降压启动方式有效缓解了供电系统,却以牺牲启动力矩为代价。这些方法也可能导致不得不加大电机尺寸以产生转矩带动所需负荷。采用变频器可以消除以上两个缺点,但需要额外增加设备成本。理解应用局限性,以及驱动设备启动力矩和速度要求,可以让你为你应用确定最佳整体配置。,水利水电学院毕业设计论文外文资料翻译原文题目学生姓名学号所在院系部水利水电学院专业名称电力系统自动化英文资料,,,,,,,,,,,,,水利水电学院毕业设计论文外文资料翻译原文题目学生姓名学号所在院系部水利水电学院专业名称电力系统自动化英文资料,
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