电压降低则其转速电流双闭环下降电流减小对吗

跳槽,对于新公司很多必要的调查肯定是有的。
薪酬待遇,可能是听朋友说的,可能有
暖通快要毕业,女 三本。
请教下去做什么比较有前途,1.去做设计; 2.去做造价。
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电动机的电压降低,电流为什么会升高?解释具体原因
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如题~~~电动机的电压降低,电流为什么会升高?解释具体原因
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轴功率Ne不变,效率η不变的情况下,电动机功率也保持一定。
电功保持不变。W=UI可知,电压与电流成反比,为了保持输出功不变,电压降低,电流就要升高。
同意你的观点
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你们是不是软启动啊,在启动过程中才会有这种现象。因为转速低啊,转子和定子发生的相对运动慢,电流大,产生了很大热量。
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HAND 发表于
你们是不是软启动啊,在启动过程中才会有这种现象。因为转速低啊,转子和定子发生的相对运动慢,电流大,产 ...
错,利用软启动就是为了避免启动时电动机的电流太大,而影响系统电压,使系统电压降低,进而可能引起其他电动机因为低电压而跳闸。楼主提的这个问题,上上楼说的是对的,因为要保证输出功率不变(因为负载转矩不变),在电压降低的情况下,必须要升高电流以为输出转矩不变。
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电机堵转,或功率不够。
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因为电机的功率等都不变,P=UI你算哈
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&&&&&&&&&&电力系统中,系统电压降低时对负荷中的异步电动机的影响?_百度知道
电力系统中,系统电压降低时对负荷中的异步电动机的影响?
在书上看到说,当系统电压降低时,会造成转差率增大,从而导致电机各绕组电流增大,绕组温度升高。
有点不太明白,我知道异步电动机的等效电路,我想问下,为什么系统电压降低时会导致电机的转差率增加?还有系统电压降低时,异步电机吸收的总功率会有什么变化...
我有更好的答案
Te保持不变,而转子转速n降低,电机电流必然要增大.baidu,为了保持输出的转矩Te不变.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=9fdfa9ecfd7b5e/962bd40735fae6cd160eeb9f0eb30f,电机稳定运行的条件是电机输出的电磁转矩Te=负载转矩Tl;而电机电磁转矩与端电压的平方成正比关系,当电压降低后!不知回答是否令你满意,故功率P要降低,转子侧电压也要降低,而此时电机的T-s曲线会降低,如下图所示,电机再次平衡处的转差率s要增大!s增大后,转子等效电阻减小.55*P/n来计算.jpg" />&nbsp,但为了输出转矩的不变(需要了解电磁转矩的表达式),转子电流要增加;由于端电压的降低.jpg" esrc="<img class="ikqb_img" src="http://f。异步电机的功率可Te=9://f首要要明白?<a href="http://f.hiphotos.hiphotos.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=67fc77c67af40ad115b1cfe/962bd40735fae6cd160eeb9f0eb30f
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如果近似的认为网络电压(含电动机端电压)变换过程中异步电动机电磁转矩和机械转矩始终平衡;随着异步电动机端电压U的下降转差率s上升,异步电动机的最大转矩MEmax随着端电压U2正比下降,即异步电动机能否到达新的平衡完全取决于其端电压U12。电压降低时,其稳定极限将下降,否则将失去平衡。由电磁转矩表达式即转矩特性曲线电动机稳定运行的判据为:dME/ds&0,其稳定极限和转矩极限也是一致的。在机械转矩Mm达到极限值情况时,其对应的转差率为临界转差率,在这种情况下;b,在突变瞬间转差率仍为s0,机械转矩仍为a0点,而电磁转矩则降至a1点,即ME和MT不平衡。电动机能否达到新的平衡取决于ME和MT的变化情况,可依据不同的电压方面的计算到不同的转差率、及不同的临界转差率。最后得出结论,则异步电动机能否达到新的平衡完全取决于MEmax。若MEmax&MT则异步电动机将能达到新的平衡。一方面当端电压突然降至U1。当端电压由U0降至U1时转差率由S0变为S1,即为新的电磁转矩和机械转矩始的交点。由此,可以分析得知只有a点是静态稳定的,而b点是不稳定的,只要有点扰动,电动机的转差率就不断增加而使电动机停顿。在正常稳态运行的异步电动机的电磁转矩ME与机械转矩MT相等,如MT和U=U0(正常电压)时的ME的交点a0,相应的转差率为s0.这时按等值电路求得的异步电动机等值阻抗与正常运行时的等值阻抗相对应。当网络受到扰动,异步电动机端电压突然变化时异步电动机的电磁转矩也突然变化。另一方面,静态特性。将使异步电机的静态稳定余量迅速减少。为了便于分析,我们假设机械转矩不变,即Mm为常数。电动机可能有两个运行点a&#92假如机械转矩不随转速变化,转矩急剧下降直到停转。我们忽略电压变化所引起的等值阻抗的变化,则最大转矩MEmax与电压U的平方成正比
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电动机为什么电压低转数低
一:恒阻抗型(如风机,水泵))它们转速越高负荷越大,也就是说电压越高,电流越大,发热越严重。电压降低发热降低。
二:恒功率型(如:球磨机)它的转速与功率无关,也就是说电压升高时它的电流是减小的,电机温度降低。电压降低时,电机温度反而升高。电机是以恒功率输出的,P不是不变的,P=UI
U变小I就变大,IIR不就变大。
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来自团队:
则旋转磁场频率是50/3赫兹,即1000转&#47,如旋转磁场转速为3000转&#47,电机快速发热,加速了绝缘的老化或会烧毁电机,以标准频率50赫兹计:如果电机是一对磁极,则旋转磁场频率就是50赫兹,即3000转&#47,速度也要慢一些,则转子速度一般为转/分。磁极和频率同样决定电动机的转速。 但这转速就是要有一个条件,就是电压是额度的。 异步电动机转子转速比旋转磁场转速要小一些,速度就要减慢,如果电压高于这个额度,线损等增大。 值得注意的是,当电压低于额定时,不只是速度减慢的问题,速度越慢。 直流电动机的内部,同样是经过变换的交流电流;分,电压继续降低,电流继续加大;分;如果电机是二对磁极,即1500转/分; 如果电机是三对磁极,磁极和频率同样决定电动机的转速因为电动机:定子在电流作用下会产生旋转磁场,旋转磁场的频率与交流电的频率有关,电动机为了维持速度和保证功率,会拼命增加电流,电流超过额定;分,电压降低时,如果电压低于这个额度,旋转磁场就会减弱;磁极的对数越多,则旋转磁场频率就是25赫兹
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