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三相鼠笼异步电动机报告


本科实验报告
课程名称: 电机与拖动 学 专 班 学 姓 院: 自动化 业: 电气工程及其自动化(师范) 级: 11 电师(1)班 号: 2011105443026 名: 郑伟锋

指导教师: 张秀松 职 称: 专业老师

2012 年 3 月 21 日

广东技术师范学院实验报告
学院: 自动化

专业: 电气工程及其自动 化(师范) 班级: 11 电师 1 班 四 组员: 成绩: 周烨,吴敏,梁 小玲

姓名: 郑伟锋

学号:2011105443026

组别:

实验地点: 图书馆四楼 实验日期: 预习情况 实验 操作情况 五 项目名称:

2012.12.12 考勤情况

指导教师签名: 正常 数据处理情况

三相鼠笼异步电动机的工作特性

一、实验目的
1、掌握用日光灯法测转差率的方法。 2、掌握三相异步电动机的空载、堵转和负载试验的方法。 3、用直接负载法测取三相鼠笼式异步电动机的工作特性。 4、测定三相鼠笼式异步电动机的参数。

二、预习要点
1、用日光灯法测转差率是利用了日光灯的什么特性? 2、异步电动机的工作特性指哪些特性? 3、异步电动机的等效电路有哪些参数?它们的物理意义是什么? 4、工作特性和参数的测定方法。

三、实验项目
1、测定电机的转差率。 2、测量定子绕组的冷态电阻。 3、判定定子绕组的首末端. 4、空载实验。 5、短路实验。 6、负载实验。

四、实验方法
1、实验设备

序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9









数 量 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件

DD03 DJ23 DJ16 D33 D32 D34-3 D31 D42 D51

导轨、测速发电机及转速表 校正过的直流电机 三相鼠笼异步电动机 交流电压表 交流电流表 单三相智能功率、功率因数表 直流电压、毫安、安培表 三相可调电阻器 波形测试及开关板

2、屏上挂件排列顺序 D33、D32、D34-3、D31、D42、D51 三相鼠笼式异步电机的组件编号为 DJ16。 3、测量定子绕组的冷态直流电阻。 将电机在室内放置一段时间,用温度计测量电机绕组端部或铁心的温度。当 所测温度与冷却介质温度之差不超过 2K 时,即为实际冷态。记录此时的温度和 测量定子绕组的直流电阻,此阻值即为冷态直流电阻。 (1) 伏安法 测量线路图为图 4-1。直流电源用主控屏上电枢电源先调到 50V。开关 S1、 S2 选用 D51 挂箱,R 用 D42 挂箱上 1800Ω可调电阻。
A

0-250V可调直流电枢电源

+ +

R S 2 电定 机子 一绕 相组

S 1

V

-

图 4-1 三相交流绕组电阻测定 量程的选择: 测量时通过的测量电流应小于额定电流的 20%, 约为 50 毫安, 因而直流电流表的量程用 200mA 档。三相鼠笼式异步电动机定子一相绕组的电 阻约为 50Ω, 因而当流过的电流为 50 毫安时二端电压约为 2.5 伏,所以直流

电压表量程用 20V 档。 按图 4-1 接线。把 R 调至最大位置,合上开关 S1,调节直流电源及 R 阻值 使试验电流不超过电机额定电流的 20%, 以防因试验电流过大而引起绕组的温度 上升,读取电流值,再接通开关 S2 读取电压值。读完后,先打开开关 S2,再打 开开关 S1。 调节 R 使 A 表分别为 50mA,40mA,30mA 测取三次,取其平均值,测量定子 三相绕组的电阻值,记录于表 4-2 中。 表 4-2 绕 组 Ⅰ I(mA) U(V) R(Ω ) 50 2.43 48.6 40 1.91 47.8 30 1.45 48.3 50 2.38 47.6 绕 组 Ⅱ 40 1.92 48 30 1.41 47 50 2.40 48 室温 15 ℃

绕 组 Ⅲ 40 1.94 48.5 30 1.44 48

注意事项 <1> 在测量时,电动机的转子须静止不动。 <2> 测量通电时间不应超过 1 分钟。 4、空载实验 1) 按图 4-3 接线。电机绕组为Δ接法(UN=220V),直接与测速发电机同轴联 接,负载电机 DJ23 不接。 2) 把交流调压器调至电压最小位置,接通电源,逐渐升高电压,使电机起 动旋转,观察电机旋转方向。并使电机旋转方向符合要求( 如转向不符合要求需 调整相序时,必须切断电源)。 3) 保持电动机在额定电压下空载运行数分钟,使机械损耗达到稳定后再进 行试验。
* U V V V W * W * A * V A W A A I F

R f

+

220V 励磁电源
I f M A

M G

V

R L

图 4-3

三相鼠笼式异步电动机试验接线图

4) 调节电压由 1.2 倍额定电压开始逐渐降低电压, 直至电流或功率显著增大 为止。在这范围内读取空载电压、空载电流、空载功率。 5) 在测取空载实验数据时, 在额定电压附近多测几点, 共取数据 7~9 组记 录于表 4-4 中。 表 4-4 序 号 1 UAB 242 U0L(V) UBC 235 UCA 230 U0L 235. 6 2 264 255 255 258 IA 0.27 3 0.30 5 3 230 223 220 224. 3 4 210 203 203 205. 3 5 170 165 168 167. 6 6 130 135 135 133. 3 7 100 95 95 96.6 6 7、短路实验 1) 测量接线图同图 4-3。用制动工具把三相电机堵住。制动工具可用 DD05 上的圆盘固定在电机轴上,螺杆装在圆盘上。 2) 调压器退至零,合上交流电源, 调节调压器使之逐渐升压至短路电 0.14 4 0.16 2 0.13 2 0.23 4 0.19 4 0.16 0.26 8 0.22 0 0.18 0.22 5 0.19 8 0.15 0.24 2 0.20 4 0.16 3 0.14 6 1.1 11.9 13 0.532 -1.3 16.3 15 0.399 0.26 0.3 0.25 I0L(A) IB 0.31 5 0.35 IC 0.26 5 0.3 I0L 0.28 4 0.31 8 0.27 PⅠ -17. 5 -23. 7 -15. 5 -11. 9 -5.9 24.7 18.6 0.314 34.3 22.4 0.260 40.7 25.2 0.240 53.7 30 0.209 P0(W) cosφ P 44.5 P0 27 0.232
0

流到 1.2 倍额定电流,再逐渐降压至 0.3 倍额定电流为止。 3) 在这范围内读取短路电压、短路电流、短路功率。 表 4-5 序 号 1 UAB 80 UKL(V) UBC 73 UCA 75 UKL 76 IA 0.6 IKL(A) IB 0.7 IC 0.5 9 2 70.4 65 63 66.1 0.5 3 3 60 55 53 56 04 0.4 01 4 53.5 49 45 49.1 0.3 6 5 41.5 35 35 38 0.2 6 0.1 7 0.5 9 0.4 7 0.4 0.4 9 0.3 89 0.3 2 0.2 1 0.1 4 IKL 0.6 3 0.5 28 0.4 2 0.3 52 0.2 32 0.1 53 -0.7 3.5 2.8 0.374 -0.9 6.9 6.0 0.402 -0.9 13.9 13.0 0.434 -0.7 18.9 18.2 0.447 0 28.9 28.9 0.478 PⅠ 1.1 PK(W) cosφ PⅡ 40.1 PK 41.2 0.497
K

37.1 0.2 6 26

6

32.7 26

26

28.2 0.1 3 51

4) 共取数据 5~6 组记录于表 4-5 中。 8、负载实验 1) 测量接线图同图 4-3。同轴联接负载电机。图中 Rf 用 D42 上 1800Ω阻值, RL 用 D42 上 1800Ω阻值加上 900Ω并联 900Ω共 2250Ω阻值。 2) 合上交流电源,调节调压器使之逐渐升压至额定电压并保持不变。 3) 合上校正过的直流电机的励磁电源,调节励磁电流至校正值( 50mA 或 100mA)并保持不变。 4) 调节负载电阻 RL(注:先调节 1800Ω电阻,调至零值后用导线短接再调 节 450Ω电阻) ,使异步电动机的定子电流逐渐上升,直至电流上升到 1.25 倍额 定电流。 5) 从这负载开始,逐渐减小负载直至空载,在这范围内读取异步电动机的 定子电流、输入功率、转速、直流电机的负载电流 IF 等数据。

6) 共取数据 8~9 组记录于表 4-6 中。 表 4-6 序 号 1 IA 0.6 U1φ =U1N=220V(Δ ) I1L(A) IB 0.67 IC 0.58 I1L PⅠ If= 100 mA IF P1 (A) 0.34 T2 (N·m) 0.86 n (r/min) 1381

P1(W) PⅡ

0.6166 52. 6 9

124. 177. 3 8

2

0.62 5

0.7

0.6

0.6416 55. 6 1

128. 183. 7 113. 7 8 160. 2

0.36

0.91

1372

3

0.55 2

0.61

0.51

0.5573 46. 3 3 36. 7

0.28

0.75

1393

4

0.47 9

0.55

0.45

0.493

98.3 134. 6 87.5 116. 0 83.9 108. 4 78.7 101. 8 78.7 100. 2 71.7 87.0

0.19

0.62

1418

5

0.43

0.5

0.41

0.4466 28. 6 5

0.12

0.5

1430

6

0.41

0.47

0.4

0.4266 25. 6 1 22. 1

0.10

0.47

1436

7

0.39

0.45

0.39

0.41

0.07

0.44

1441

8

0.38 8

0.45

0.39

0.3993 21. 3 5

0.06

0.42

1442

9

0.36

0.41

0.35

0.3733 15. 3 3

0

0.36

1452

五、实验报告
1、计算基准工作温度时的相电阻 由实验直接测得每相电阻值,此值为实际冷态电阻值。冷态温度为室 按下式换算到基准工作温度时的定子绕组相电阻: 温。

r1ref ? r1C
式中

235 ? ? ref 235 ? ? C

r1ref —— 换算到基准工作温度时定子绕组的相电阻,Ω ;

r1c ——定子绕组的实际冷态相电阻,Ω ;
θ θ
ref c

——基准工作温度 ,对于 E 级绝缘为 75℃;

——实际冷态时定子绕组的温度,℃;

2、作空载特性曲线:I0L、P0、cosφ 0=f(U0L)

3、作短路特性曲线:IKL、PK=f(UKL)

4、由空载、短路实验数据求异步电机的等效电路参数。 (1) 由短路实验数据求短路参数

ZK ?
短路阻抗:

U K? I K?

?

3U KL I KL

P PK rK ? K ? 2 2 短路电阻: 3I K? I KL
2 2 短路电抗: X K ? Z K ? rK

式中 U K? ? U KL , I K? ? 路功率(Δ接法) 。

I KL 3

,PK——电动机堵转时的相电压,相电流,三相短

转子电阻的折合值:

r2' ≈rK ? r1C
式中 r1C 是没有折合到 75℃时实际值。

定、转子漏抗:
X ' X 1? ≈X 2? ≈ K 2

(2) 由空载试验数据求激磁回路参数

空载阻抗

Z0 ?
r0 ?

U 0? I 0?

?

3U 0 L I 0L

空载电阻

P0 P ? 20 2 3I 0? I 0 L

空载电抗

X 0 ? Z 02 ? r02

式中 U 0? ? U 0 L , I 0? ? I 0L ,P0——电动机空载时的相电压、相电流、三相空载 3 功率(Δ接法) 。 激磁电抗

X m ? X 0 ? X 1?
rm ? PFe P ? Fe 2 3I 0? I 02L

激磁电阻

式中 PFe 为额定电压时的铁耗,由图 4-4 确定。
P' 0
' P ? f (U2) 0 0

P Fe K P ec m O

U2 N

U2 0

图 4-4

电机中铁耗和机械耗

5、作工作特性曲线 P1、I1、η 、S、cosφ 1=f(P2)。 由负载试验数据计算工作特性,填入表 4-7 中。 表 4-7 序 U1=220V(Δ ) 电动机输入 电动机输出 If = 100 mA 计 算 值



I1?
(A)

P1 (W) 183.8

T2 (N·m) 0.86

n (r/min) 1372

P2 (W) 123.8 9

S (%) 8.533

η
(%) 67.4

cosφ 0.752

1

1

0.370 46 0.356 03 0.333 32 0.284 63 0.257 88 0.246 33 0.236 71 0.230 55 0.215 54

2 3 4 5 6 7 8 9

177.8 160.2 134.6 116.0 108.4 101.8 100.2 87.0

0.91 0.75 0.62 0.5 0.47 0.44 0.42 0.36

1381 1393 1418 1430 1436 1441 1442 1452

132 109.7 92.3 75.1 70.9 66.6 63.6 54.9

7.933 7.133 5.466 4.666 4.266 3.933 3.866 3.2

74.2 68.5 68.6 64.7 65.4 65.4 63.6 63.1

0.748 0.729 0.718 0.684 0.668 0.654 0.634 0.61

计算公式为:

I1 L I A ? I B ? I C ? 3 3 3 1500? n S? ?100% 1500 P 1 cos?1 ? 3U1? I1? I1? ? P2 ? 0.105nT2

? ? P2 ?100%
P 1
式中 I1? ——定子绕组相电流,A;

U 1? ——定子绕组相电压,V;
S——转差率;

η ——效率。
6、由损耗分析法求额定负载时的效率

电动机的损耗有: 铁 耗: PFe Pmec

机械损耗:

2 定子铜耗: PCU 1 ? 3I1? r1 Pem 转子铜耗: PCU 2 ? 100 S

杂散损耗 Pad 取为额定负载时输入功率的 0.5%。 式中 Pem——电磁功率,W;

Pem ? P ? Pcu1 ? PFe 1
铁耗和机械损耗之和为:
2 P0' ? PFe ? Pmec ? P0 ? I 0? r1
‘ 2 为了分离铁耗和机械损耗,作曲线 P0 ? f (U 0 ) ,如图 4-4。

延长曲线的直线部分与纵轴相交于 K 点,K 点的纵座标即为电动机的机械 损耗 Pmec,过 K 点作平行于横轴的直线,可得不同电压的铁耗 PFe。 电机的总损耗

? P ? PFe ? Pcu1 ? Pcu2 ? P ad ? Pmec
于是求得额定负载时的效率为:
P ??P 1 P 1

??

? 100%

式中 P1、S、I1 由工作特性曲线上对应于 P2 为额定功率 PN 时查得。

六、思考题
1、由空载、短路实验数据求取异步电机的等效电路参数时,有哪些因素会 引起误差? 电动机在正常运行情况下,就是负载转矩在额定转矩以下情况时,电动机总能 维持负载转矩与电机输出转矩的平衡,并且保持转速变化很小,但当负载转矩过大, 超过额定转矩时,电动机仍然要维持转矩平衡,只有降低转速,继续提高转矩,(如果 转矩超过最大负载转矩电机将堵转)转矩的继续提高,必然导致定子电流的升高, 从而导致定子绕组发热增加,如果持续大过载,会造成电动机烧毁 2、从短路实验数据我们可以得出哪些结论?

电动机在正常运行情况下,就是负载转矩在额定转矩以下情况时,电动机总能 维持负载转矩与电机输出转矩的平衡,并且保持转速变化很小,但当负载转矩过大, 超过额定转矩时,电动机仍然要维持转矩平衡,只有降低转速,继续提高转矩,(如果 转矩超过最大负载转矩电机将堵转)转矩的继续提高,必然导致定子电流的升高, 从而导致定子绕组发热增加,如果持续大过载,会造成电动机烧毁. 3、由直接负载法测得的电机效率和用损耗分析法求得的电机效率各有哪些 因素会引起误差? 直接负载法测量主要是所带的负载是不是恒定的,受负载本身影响

6 三相异步电动机的起动与调速 一、实验目的
通过实验掌握异步电动机的起动和调速的方法。

二、预习要点
1、复习异步电动机有哪些起动方法和起动技术指标。 2、复习异步电动机的调速方法。

三、实验项目
1、直接起动 2、星形——三角形(Y-Δ )换接起动。 3、自耦变压器起动。 4、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动。 5、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速。

四、实验方法
1、实验设备 序 号 1 2 3 型 号 名 称 数 量 1件 1件 1件

DD03 DJ16 DJ17

导轨、测速发电机及转速表 三相鼠笼异步电动机 三相线绕式异步电动机

4 5 6 7 8 9 10 11

DJ23 D31 D32 D33 D43 D51 DJ17-1 DD05

校正过的直流电机 直流电压、毫安、安培表 交流电流表 交流电压表 三相可调电抗器 波形测试及开关板 起动与调速电阻箱 测功支架、测功盘及弹簧秤

1件 1件 1件 1件 1件 1件 1件 1套

2、屏上挂件排列顺序 D33、D32、D51、D31、D43 3、三相鼠笼式异步电机直接起动试验
U A

V V W

图 4-5

异步电动机直接起动

1) 按图 4-5 接线。电机绕组为Δ接法。异步电动机直接与测速发电机同轴 联接,不联接负载电机 DJ23。 2) 把交流调压器退到零位,开启电源总开关,按下“开”按钮,接通三相 交流电源。 3) 调节调压器,使输出电压达电机额定电压 220 伏,使电机起动旋转,(如 电机旋转方向不符合要求需调整相序时,必须按下“关”按钮,切断三相交流电 源)。 4)再按下“关”按钮,断开三相交流电源,待电动机停止旋转后,按下 “开”按钮,接通三相交流电源,使电机全压起动,观察电机起动瞬间电流值(按 指针式电流表偏转的最大位置所对应的读数值定性计量)。 5) 断开电源开关,将调压器退到零位,电机轴伸端装上圆盘(注:圆盘直

径为 10cm)和弹簧秤。 6) 合上开关,调节调压器,使电机电流为 2~3 倍额定电流,读取电压值 UK、电流值 IK,转矩值 TK(圆盘半径乘以弹簧秤力), 试验时通电时间不应超过 10 秒,以免绕组过热。对应于额定电压时的起动电流 ISt 和起动转矩 TSt 按下式计 算:

D TK ? F ? ( ) 2 U I st ? ( N ) I K UK Tst ? (
式中
2 I st )TK 2 IK

IK——起动试验时的电流值,A; TK——起动试验时的转矩值,N· m。

4、星形——三角形(Y-Δ )起动
U A A X

B

C Y

V V W C

A S
Z

Y

图 4-6 三相鼠笼式异步电机星形——三角形起动 1) 按图 4-6 接线。线接好后把调压器退到零位。 2) 三刀双掷开关合向右边(Y 接法)。合上电源开关,逐渐调节调压器使升 压至电机额定电压 220 伏,打开电源开关,待电机停转。 3) 合上电源开关,观察起动瞬间电流,然后把 S 合向左边,使电机(Δ )正常 运行, 整个起动过程结束。 观察起动瞬间电流表的显示值以与其它起动方法作定 性比较。 5、自耦变压器起动。 1) 按图 4-7 接线。电机绕组为Δ接法。

2) 三相调压器退到零位,开关 S 合向左边。自耦变压器选用 D43 挂箱。 3) 合上电源开关,调节调压器使输出电压达电机额定电压 220 伏,断开电 源开关,待电机停转。 4) 开关 S 合向右边,合上电源开关,使电机由自耦变压器降压起动( 自耦 变压器抽头输出电压分别为电源电压的 40%、60%和 80%)并经一定时间
V

U

A

V V W S

图 4-7

三相鼠笼式异步电动机自耦变压器法起动

再把 S 合向左边,使电机按额定电压正常运行,整个起动过程结束。 观察起动 瞬间电流以作定性的比较。 6、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器起动 电机定子绕组 Y 形接法
1Ω 5 5 Ω 2 Ω U A 1Ω 5 5 Ω 2 Ω V V W

Ω 1Ω 5 5 Ω 2

图 4-8 线绕式异步电机转子绕组串电阻起动 1) 按图 4-8 接线。 2) 转子每相串入的电阻可用 DJ17-1 起动与调速电阻箱。 3) 调压器退到零位,轴伸端装上圆盘和弹簧秤。

4) 接通交流电源, 调节输出电压(观察电机转向应符合要求),在定子电压为 180 伏,转子绕组分别串入不同电阻值时,测取定子电流和转矩。 7、线绕式异步电动机转子绕组串入可变电阻器调速 1) 实验线路图同图 4-8。 同轴联接校正直流电机 MG 作为线绕式异步电动机 M 的负载,MG 的实验电路参考图 2-5 左接线。电路接好后,将 M 的转子附加 电阻调至最大。 2) 合上电源开关,电机空载起动, 保持调压器的输出电压为电机额定电压 220 伏,转子附加电阻调至零。 3) 调节校正电机的励磁电流 If 为校正值(100mA 或 50mA), 再调节直流发电 机负载电流,使电动机输出功率接近额定功率并保持这输出转矩 T2 不变,改变 转子附加电阻(每相附加电阻分别为 0Ω 、2Ω 、5Ω 、15Ω ), 测相应的转速记录 于表 4-10 中。 表 4-10 U=220V 0 1377 If= 100 2 1330 mA T2= 0.56 5 1260 N·m 15 1033

rst(Ω )
n(r/min)

五、实验报告
1、比较异步电动机不同起动方法的优缺点。 2、由起动试验数据求下述三种情况下的起动电流和起动转矩: (1) 外施额定电压 UN。(直接法起动) (2) 外施电压为 U N

3 。(Y-Δ 起动)

(3) 外施电压为 UK/KA,式中 KA 为起动用自耦变压器的变比。(自耦变压器起 动)。 3、线绕式异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流和起动转矩的影响。 4、线绕式异步电动机转子绕组串入电阻对电机转速的影响。

六、思考题
1、起动电流和外施电压成正比,起动转矩和外施电压的平方成正比在什么 情况下才能成立? 前者要求电机参数不变, 如定转子电阻电抗值不发生变化。后者要求频率一

定跟电机参数不变。 2、起动时的实际情况和上述假定是否相符,不相符的主要因素是什么? 不相符。 主要因素:启动电机失压


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03异步电机实验报告
03异步电机实验报告_化学_自然科学_专业资料。实验报告课程名称:电机学实验指导...测取三相鼠笼异步电动机的参数 2. 测取三相鼠笼异步电动机的工作特性 二...
三相鼠笼异步电动机的工作特性
三相鼠笼异步电动机的工作特性_理学_高等教育_教育专区。成绩 ___ 重庆邮电大学秱通学院自劢化系 电机与拖动控制 课程设计报告题系 目三相式鼠笼异步电劢机的工...
三相鼠笼异步电动机的工作特性
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a三相鼠笼异步电动机的工作特性实验报告_图文
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三相鼠笼式异步电动机设计
(论文)开题报告题 目: Y250M-4 55KW 三相鼠笼异步电动机设计 Y250M-4 55KW Three-phase asynchronous motor design a rat trap type 学专班院: 业: 级...
三相鼠笼异步电机工作特性曲线
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实验三 三相鼠笼异步电动机的工作特性
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三相鼠笼异步电机的空载堵转实验吴丹
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