编辑: 梦三石 2018-12-24

2 '

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2 2

1 0

1 ) ( ) ( * x x r r r r U m M st st + + + + ? = (2) 起动电流

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20 10 ) ( ) ( x x r r r U I I st + + + + = = ? (3) 所以 '

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1 r I m M st ? = (4) 即起动转矩与起动电流的平方成正比,从效果上说与降低端电压相同. 临界转差率

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x x r r r s st m + + + = ;

(5) 最大转矩

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1 ) ( ) ( [

2 * x x r r r r U m M st st m + + + + + ? = ;

(6) 它们都随着 Rst 的串入而减少了. 定子电路每相串接对称电阻的机械特性示于图

5 中 需要注意的是起动期间,串联电阻的功耗很大. 采用液体变阻器起动交流电动机是一种古老的方法.当然,随着技术的进步,电极的位 置可以应用伺服控制系统,也可以用微电脑来控制,并作系统的监控保护等.所以国内有制 造厂提供这样的设备,图4就是其电气原理图.起动电机 M 时先合上真空接触器 KM2 和KM3,将液体电阻 Rst 串入电动机定子回路中,并通过伺服控制系统使液体电阻的电极逐步 移进,直到短路,这时将真空接触器 KM1 合上,电动机 M 就直接接至电网,从而完成起动 过程. 这种设备有许多致命缺点;

一是它如同一个电解槽, 每起动电机一次, 就要剧烈发热, 而电解液是负温度特性,随着电解液温度的升高,电阻值降低,电流增加,在起动过程中, 随着热量的积累,温度上升,电阻变化较大,这就使得它在二次起动之间必须充分冷却从而 图5异步电动机每相串接对称电阻的机械特性 S m 嗳SmRst Rst=0 M Mst Mst '

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5 限制了它的起动频率(每小时起动次数) .所以如果用在需重复起停的场合,即使有足够的 间歇时间,其每次起动电流也都不一样.例如中石化高桥分公司炼油厂在其

1 号冷冻机组上 采用了液体变阻器,其电机为 6KV 3200KW,额定电流为 355A,空载起动.他们做了两次 起动试验,第二次起动是在第一次起动、停车

20 分钟,等电机绕组温度降到 25.8℃后进行 的,表一为二次起动的数据(文一) . 表1高桥化工厂应用液体变阻器二次起动的数据 项目 起动电流(A) 母线电压(KV) 起动时间(s) 液阻温度 (℃) 第一次起动

800 6.2

16 22 第二次起动(在第一次 起动停车

20 分钟后)

900 6.0

20 33 由此可见,液体变阻器是非常不稳定的一种电机起动设备,并且不宜用于需反复起停的 场合. 再者,如果液体变阻器中液体的工作温度为 0~80℃,而环境温度的变化范围是 0~40℃ 就占一半,可以想见,在不同环境温度时起动电流会有很大差异,甚至可能超出允许值. 另外,由于电解液受热会挥发,需要不断补充,并且电极会电解掉,需要定期更换.电 解液挥发所带出的盐雾也会腐蚀周围的电气设备.因此非但它本身的寿命不长,而且也会影 响其它电气设备的寿命. 四是其阻值是由伺服电机驱动电极的运动来调整的, 先要实现电极驱动电机的速度闭环 控制,再实现电极的位置闭环控制,才能实现电流闭环控制.而电极又是在一个阻尼大的液 体中运动,电极间的电阻与电极间的距离是一个非线性关系,所以........

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