當(dāng)我們實際運用渣漿泵時,會發(fā)現(xiàn)一個有趣的現(xiàn)象:電機(jī)在啟動的瞬間,電流會猛然攀升至額定電流的數(shù)倍,然而此時的轉(zhuǎn)矩卻顯得異常微弱。這背后的原理其實與T形等效電路中的轉(zhuǎn)子支路密切相關(guān)。轉(zhuǎn)子支路,其滑差恰為1,猶如一個巨大的電流吞噬者,將啟動時的大部分電流都吸引了過去。
啟動時的感應(yīng)電機(jī),如同一位身陷深度弱磁的舞者,盡管努力旋轉(zhuǎn),但產(chǎn)生的轉(zhuǎn)矩卻微乎其微。為了賦予這位舞者更大的旋轉(zhuǎn)力量,我們需要調(diào)整轉(zhuǎn)子支路的電阻。這一電阻受到滑差和轉(zhuǎn)子電阻值的共同影響。通過設(shè)計轉(zhuǎn)子深槽等方法,我們可以增大轉(zhuǎn)子電阻,使得在啟動過程中,更多的電流流向勵磁支路。這樣,電機(jī)便能逐漸擺脫深度弱磁的束縛,展現(xiàn)出更大的起動轉(zhuǎn)矩。
值得注意的是,盡管磁場在電機(jī)運行中扮演著重要角色,但它并非我們控制的目標(biāo)。因此,我們無需為了抵消磁場而增大電流。實際上,當(dāng)轉(zhuǎn)子的磁場旋轉(zhuǎn)速度過低時,感應(yīng)出的電動勢也會隨之減弱,與定子上的電壓相比,二者之間形成了巨大的差值。這個電壓差值如同給線圈加上了一把助推器,使得電流不得不增大以彌補(bǔ)這一差距。
從另一個角度來看,交流異步電機(jī)的啟動轉(zhuǎn)矩與其定子磁場與轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速差之間存在著緊密的聯(lián)系。這意味著,通過采用小電流、高轉(zhuǎn)速的定子磁場控制策略,我們可以實現(xiàn)大力矩輸出的目標(biāo)。這種控制方式使得電機(jī)在啟動階段能夠更加高效地利用電流,從而達(dá)到提高啟動轉(zhuǎn)矩的目的。
從能量轉(zhuǎn)換的角度來解讀這一現(xiàn)象或許更為直觀。當(dāng)電機(jī)尚未啟動時,其并未輸出任何機(jī)械能,因此整個系統(tǒng)處于一個相對短路的狀態(tài)。正是這種短路現(xiàn)象,導(dǎo)致了啟動瞬間電流的急劇上升。隨著電機(jī)的逐漸轉(zhuǎn)動,機(jī)械能開始輸出,系統(tǒng)逐漸脫離短路狀態(tài),電流也會逐漸回歸正常水平。
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