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通常溝通電動機制動時的機械特性曲線。設(shè)A點為正常作業(yè)點。電動機同步旋轉(zhuǎn)磁場轉(zhuǎn)速為:
為電機同步轉(zhuǎn)速,為電源頻率,為電動機磁極對數(shù)。
在通常電動機的制動進程中,電動機先減速,電動機同步旋轉(zhuǎn)磁場轉(zhuǎn)速低于轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,作業(yè)點在同一轉(zhuǎn)速下由曲線①的A點跳至曲線②的B點,即從榜首象限過渡到第二象限稱之為同一轉(zhuǎn)速下特性的跳轉(zhuǎn),則電機得到反方向的制動轉(zhuǎn)矩T進入發(fā)電制動狀況,拖動體系沿圖1中曲線②敏捷降速,當?shù)陀谀骋晦D(zhuǎn)速后,向定子繞組輸入直流,構(gòu)成固定磁場,發(fā)作制動轉(zhuǎn)矩。在這一進程中,電機將通過再生發(fā)電制動和能耗制動而終究中止。
從理論上剖析,假如能夠操控電動機同步磁場的轉(zhuǎn)速緩慢下降,使電動機在同一轉(zhuǎn)速下特性跳轉(zhuǎn)時,特性曲線維持在榜首象限,如圖1中虛線組③所示緩慢降速,不跳轉(zhuǎn)至第二象限則拖動體系在降速進程中能夠有用的防止發(fā)作再生制動進程。如圖1所示,當電機轉(zhuǎn)速在小于臨界轉(zhuǎn)速nh的狀況下接入直流進行制動,并相應(yīng)操控接入直流的巨細和時刻,理論上剖析電機只經(jīng)歷有限的能耗制動期間,不會過熱。而變頻器杰出的內(nèi)、外特性能夠確保上述各項條件的滿意。
可是,選用該辦法有一些必要的前提條件,首要,體系不能頻頻進行啟/停,否則會構(gòu)成變頻器直流電路毛病。其次,提升機、電梯等下放重物的工況不適宜選用。再次,體系降速時刻不能過短,即降速不能過快,否則作業(yè)點將進入第二象限發(fā)作再生制動進程,致使電機過熱。
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