电力变压器变压器额定电流I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
I1N=SN/U1N
I2N=SN/U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。
U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。
单位为V。
相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。
通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。
I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。
有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:视在功率S=1.732UI有功功率P=1.732UIcosΦ无功功率Q=1.732UIsinΦ功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S
三相电阻类电功率的计算公式=1.732*线电压U*线电流I(星形接法)=3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式=1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)=3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
现有一永磁电机,需要超过额定转速运行。
使用变频器调速,则为恒功率调速,也就是弱磁控制,
不考虑电机机械和负载的因素的话,
变频器能拖动电机达到多少转速?
变频器一般弱磁调速的范围有多大?
答:***磁铁是恒磁的,不知如何弱磁,弱了后回到恒转矩区时又如何充磁。
1、交流电机的电压不变,频率下降时,磁场会增强直到饱和;
2、交流电机的电压不变,频率上升时,磁场会减弱;
3、原因是电机的电势平衡原理决定的,电势平衡原理可以用电视平衡方程式表示:
U-Ir=E=CeΦfU一定,Φ↑f↓或者Φ↓f↑;
4、电机的磁场Φ,决定于电压U的大小;
5、变频器在额定频率以下运行,通过频率下降电压同时下降,保证电机磁场Φ恒定;
6、变频器在额定频率以上运行,通过频率上升而电压不能上升,电机磁场Φ减弱,进入弱磁调速!
7、弱磁调速,意味着电机速度超过额定转速时,额定转矩下降,就是说还要额定转矩运行,电机的功率就要随着转速正比增大,电机就会发热,无法正常运行;
8、所以电机在弱磁运行时,速度高,转矩低,转速越高,转矩越小,保持功率不变,电机的发热量不增大而能正常运行;
9、所以弱磁调速运行的关键是,电机所带的负载转矩必须随着速度升高反比下降,如果负载转矩不能因速度升高而反比下降,这个负载就不宜进入弱磁调速;
10、你可以检测电流,弱磁调速时,如果电流随着速度升高而保持在额定电流一下,那么电机的发热量就不大,允许运行,否则就不允许弱磁调速运行;
11、以上说的没有考虑轴承等机械强度是否允许的问题!
12、电机进入弱磁调速,***高速度或者频率,应该是电机空载运行时,电机电流保持在额定电流及其一下的***大速度或***高频率!你可以空载试验确定!
13、上述结论,是在电机轴承及其相关机械强度允许情况下!
14、如果负载需要高速运行,可以通过机械传动比来实现,不一定要电机进入弱磁调速区;