特种电机实验指导书.doc

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1、三相永磁同步电机实验一、实验目的1、掌握三相永磁同步电机结构特点2、掌握三相永磁同步电机工作原理3、掌握三相永磁同步电机运行特性二、预习要点1、三相永磁同步电机的工作原理2、三相永磁同步电机的运行特性三、实验项目1、测量定子绕组的冷态电阻。2、速度—频率n=f(f)测试3、测取三相永磁同步电机在工频下的工作特性。四、实验方法1、实验设备序号型号名称数量备注1THCG-1涡流测功系统1件2DD03-4涡流测功系统导轨1件3THHY-1三相永磁同步电机控制系统1件4HK91三相永磁同步电机1件5万用表1件自备2、速度—频率n=f(f)测试1)按图9-3接线。电机绕组为Y接法,永磁同步电机直

2、接与涡流测功机同轴联接。12图9-3速度—频率n=f(f)测试接线图2)首先将电源输出开关拨至“开”位置,接通三相电源。涡流测功机不加载,按下变频器上的PU/EXT按钮,调节左侧旋钮使频率显示为零,然后按下RUN键缓慢调节左侧旋钮既可调节频率从而改变转速。每10HZ记录电机转速,填入下表。序号123456f(HZ)01020304050n(r/min)3、压频—转矩特性的测定1)测量接线图同图9-3,调节变频器使频率达到50HZ,然后调节涡流测功机给三相永磁同步电机加载,使转矩为额定转矩TN=1.15N.m并保持不变。序号12345f(HZ)5040302010U(V)2)涡流测功机不

3、加载,测量在不同频率下的电压,将数据记录于下表中。序号12345f(HZ)5040302010U(V)4、测取三相永磁同步电机在工频下的工作特性121)测量接线图同图9-4,与涡流测功电机同轴联接。图9-4三相永磁同步电机在工频下的工作特性2)首先将电源输出开关拨至“开”位置,接通三相电源。3)调节涡流测功机,使同步电机的输出功率逐渐上升,直至1.2倍额定功率。5)然后逐渐减小负载直至空载,在这范围内读取同步电机的定子电流、输入功率、转速等数据记录于下表。表4-6U1φ=U1N=380V(Y)序号I1L(A)*I1L*U1φ(W)PⅠ(W)P1=3PⅠ(W)n(r/min)T2(N·m

4、)P2(W)cosφ1η(%)1234568910五、实验报告1、计算基准工作温度时的相电阻由实验直接测得每相电阻值,此值为实际冷态电阻值。冷态温度为室温。按下式换算到基准工作温度时的定子绕组相电阻:12式中r1ref——换算到基准工作温度时定子绕组的相电阻,Ω;r1c——定子绕组的实际冷态相电阻,Ω;θref——基准工作温度,对于E级绝缘为75℃;θc——实际冷态时定子绕组的温度,℃;2、作速度—频率n=f(f)曲线3、作压频—转矩特性曲线4、作工作特性曲线P1、I1、η、cosφ1=f(P2)。六、思考题1、由空载、短路实验数据求取异步电机的等效电路参数时,有哪些因素会引起误差?2

5、、从短路实验数据我们可以得出哪些结论?3、由直接负载法测得的电机效率和用损耗分析法求得的电机效率各有哪些因素会引起误差?12直线电机实验一、实验目的1、学习直线电机工作原理,并了解与旋转电机的区别;2、了解直线电机的结构,应用情况;3、掌握用实验方法测定直线感应电动机的基本特性;二、预习要点1、直线电机的工作原理2、直线感应电动机的基本特性三、实验项目1、推力的测定2、起动电压特性的测定(1)F=f(U);(2)I1=f(U);(3)P=f(U);(4)cosф=f(U)。3、气隙特性测定(5)F=f(δ);(6)I1=f(δ);(7)P=f(δ);(8)cosф=f(δ)。四、实验方

6、法1、实验设备序号型号名称数量1THHZ-1直线电机控制系统1件2THHZ-1直线电机实验部件1件3橡皮管1根2、直线感应电动机的推力测定推力是直线电机一项重要的技术指标,在试验中,因受场地及设备条件的限制,往往只验证s=1,即起动时的推动力值。调节直线电机初级与次级板间的气隙为2mm,用称重传感器测量推力。在检查试验线路正确无误后,调换电源相序使直线电机的运动方向与传感器的受力方向一致,。然后调节调压器,记取测力计的指示读数。12在此试验装置中,直线电机产生的推力被两部分力平衡,一是传感器的拉力,另一是摩擦阻力,传感器指示的推力值比直线电机实际产生的推力值要小,所以直线电机实际推力值

7、是上述两分力之和。摩擦阻力的测试方法:在直线电机脱离电源的情况下,通过传感器为定滑轮拉次级,当次级从静止开始运动的瞬间,所示读数,便是摩擦阻力。3、直线感应电动机的起动特性试验直线电机的起动特性试验主要是测试不同电压下,推力、电流、功率因数等的变化情况。试验前应根据被试直线电机的推力、电压、电流、功率等量值的大小,选取合适量程的仪表,试验的接线图如下图所示。试验前,应调整好气隙,并使电机的运行方向与传感器的受力方向一致。用橡皮管将直线电机的次级

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