2. 绕线式异步电机转子串电阻起动的研究
已知:三相交流电压源(线电压取值:学号单号为220V,双号为380V),频率(单号:60Hz,双号为50Hz)。电动机机械转矩T = 10 + (学号0)/100Nm。
串联电阻R = 3Ω
要求: 利用Simulink建立仿真模型,对比未串联和串联电阻起动效果,观察: A相转子电流Ira、A相定子电流Isa、转数(rpm)、电磁转矩。模型和曲线要有标注。
? 参数设置:
电源:220V、60Hz 三相电压电流测量器:
放大器:30/pi
电动机机械转矩:T =10.09N·M
异步电机绕线串联断路器电阻:3 ohms
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母线选择器参数(第一个):
异步电机设置:
断路器设置:
? 仿真电路图
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? 仿真结果
串电阻前:
串电阻后:
? 仿真结果分析:
绕线式异步电机串电阻起动后转子电流和定转子电流均减小,电磁转矩变大,可见串联电阻可以提高电机的起动性能。
电气系统仿真总结
通过本次实验,我学习到了Matlab/Simulink 电气仿真的基本步骤,并且在其在基本电路与磁路、电力电子技术、电气传动等方面进行了仿真设计。
在设计实验1中,我对simulink的电气元件有了一个基础认识,如用Scope显示波形,用TO Workspace进行输出,为接下来的实践打下基础。
在设计实验2中,我进行了理论和实践的结合。在书本里学到的充放电时间计算方法在这个设计中得到了充分的应用:我需要根据计算的结果选择器件,观察波形,如果波形不理想还要重新调整参数,来回往复调整到最佳结果,其中充满了艰辛。并且,在变压器实验中,我知道了国内国外计算参数的不同,加深了变压器参数计算的理解,懂得了标幺值的用处。
在设计实验3中,主要应用了电力电子技术的知识。我对整流、逆变、升压、降压,PWM技术进行了一遍复习,其中整流、逆变触发角对波形的影响;升降压占空比对电压放大或缩小倍数的影响都进行了实践认识,有了更深刻的体会。
在设计实验4中,我了解了鼠笼式电机和绕线式电机的不同,绕线式可以串电阻启动,使得起动转矩增加,起动电流减小,达到保护电机和带载起动的目的。同时转子电流的频率明显小于定子也引起了我的注意,经过思考,我知道了是转差率不同造成的,这让我对电机参数又有了新的理解。
总之,这次实验让我们真正的把理论和实践结合在了一起,我把课上的知识穿成了串,织成了一个知识网络,建立了一个知识体系。今后,我就可以随拿随用这些知识,构建更加实际的电路网络。
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