感应电动机的损耗和效率

有两种类型的损失发生三相感应电动机。这些损失,

  1. 恒定或固定损失,
  2. 变量的损失。

恒定或固定损失

恒定损耗是指在正常工作范围内被认为是恒定的损耗感应电动机。对三相异步电动机进行空载试验,可以很容易地得到其固定损耗。这些损失进一步归类为-

  1. 铁或铁芯损耗,
  2. 机械损失,
  3. 刷摩擦损失。

铁或铁芯损耗

铁或铁芯损耗进一步分为滞后和涡流损失。通过在铁芯上分层,减小了涡流损耗。因为通过夹层核心,面积减少,因此电阻增加,导致减少涡流。采用优质硅钢使磁滞损耗降到最低。铁芯损耗取决于供电电压的频率。定子频率始终为供电频率f,转子频率始终为滑差乘以供电频率(sf),且总小于定子频率。定子频率为50hz时,转子频率约为1.5 Hz,因为在正常运行条件下,转差率为3%量级。因此,与定子铁心损耗相比,转子铁心损耗非常小,在运行状态下通常被忽略。

机械和电刷摩擦损失

绕线式转子感应电动机在轴承处产生机械损失,在电刷处产生摩擦损失。这些损失在开始时为零,随着速度的增加,这些损失增加。在三相感应电动机速度通常保持不变。因此,这些损失几乎是不变的。

变量的损失

电机功率流图

这些损失也被称为铜损失。这些损失是由于当前的在定子和转子绕组中流动。随着负载的变化,流动在转子和定子绕组的电流也改变,因此这些损失也改变。因此,这些损失被称为可变损失。通过对三相异步电动机进行堵转试验,得到了铜损。主要功能感应电动机就是转换电力机械功率。在电能转化为机械能的过程中,能量通过不同的阶段流动。

这种不同阶段的功率流动用功率流图来表示。我们都知道输入三相感应电动机为三相供电。因此,三相电源被提供给了三相感应电动机的定子。
让P=提供给三相感应电动机定子的电力,
Vl=线电压供应给三相感应电动机定子,
l=线电流,
Cosφ=功率因数三相感应电动机。
电力定子的输入,P=√3 vllcosφ
此功率输入的一部分用于提供定子损耗,即定子铁损耗和定子铜损耗。剩余的功率(输入功率-定子损耗)作为转子输入供给转子。
转子输入P2= P-定子损耗(定子铜损耗和定子铁损耗)。
现在,转子必须把这个转子输入转换成机械能但是这个完整的输入不能转换成机械输出因为它必须提供转子损耗。如前所述,转子损耗分为转子铁损耗和转子铜损耗两种类型。由于铁损取决于转子的频率,当转子旋转时,频率很小,所以通常被忽略。因此,转子只有转子铜损耗。因此,转子输入必须提供这些转子铜损失。供给完转子铜损后,剩余部分转子输入,P2P

让Pc为转子铜损,
2是转子当前的在运行条件下,
R2为转子电阻,
P是总的机械力量发展。
Pc= 3我22R2
P= P2- Pc
现在这个机械动力是由轴提供给负载的,但是会发生一些机械损失,比如摩擦和风阻损失。因此,发展出来的总机械动力必须用来弥补这些损失。因此,在轴处发展的净输出功率,最终给出的负载为P
P= P-机械损失(摩擦和风阻损失)。
P被称为轴功率或有用功率。

三相感应电动机的效率

效率的定义是产出与投入的比率,

转子效率三相感应电动机,

=开发的总机械功率/转子输入

三个阶段感应电动机效率,

三相感应电动机效率

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