當操作者變化定子電壓大小時,電動機的扭矩-速度特性曲線會發生如下變化:
增加定子電壓會提高啟動轉矩和最大運行速度,特性曲線向上平移。
降低定子電壓會減少啟動轉矩和最大運行速度,特性曲線向下平移。
這些變化反映了定子電壓對電動機運行特性的直接影響,具體變化程度取決於電動機的設計和負載條件。
變化定子電壓對扭矩-速度特性曲線的影響
改變定子電壓會對電動機的扭矩-速度特性曲線產生顯著影響。以下是詳細說明和曲線圖。
原理
- 定子電壓影響:改變定子電壓會影響定子產生的磁場強度,從而影響電動機的運行特性。
- 增加定子電壓:增加定子電壓會增加定子磁場強度,這通常會導致更高的啟動轉矩和較高的運行速度。
- 降低定子電壓:降低定子電壓會減少定子磁場強度,這會導致較低的啟動轉矩和較低的運行速度。
扭矩-速度特性曲線
假設一個三相感應電動機,其定子電壓從標準電壓逐漸減少,以下是其扭矩-速度特性曲線的變化。
曲線圖
扭矩(T)
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| / ----- 定子電壓V3 (最低)
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| / ----- 定子電壓V2
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| / ----- 定子電壓V1 (標準)
|____________/______________> 速度(S)
說明
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標準電壓(V1):在標準定子電壓下,電動機具有其典型的扭矩-速度特性曲線。這條曲線通常在低速時具有高啟動轉矩,並隨速度增加而降低,最終在同步速度附近達到穩定值。
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降低電壓(V2):當定子電壓降低到V2時,整條曲線向下平移。這意味著在所有速度下的扭矩都減少,啟動轉矩較標準電壓下的啟動轉矩低,最大運行速度也會降低。
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進一步降低電壓(V3):當定子電壓進一步降低到V3時,特性曲線再次向下平移。這意味著啟動轉矩和運行速度都顯著降低。電動機可能無法提供足夠的啟動轉矩來克服初始負載。