Jak zmieniają się parametry trójfazowego silnika indukcyjnego w warunkach innych niż nominalne?

Niskie napięcie przy częstotliwości znamionowej prowadzi do zmniejszenia prądu jałowego i strumienia magnetycznego, a tym samym do zmniejszenia strat stali. Wielkość prądu stojana z reguły wzrasta, współczynnik mocy wzrasta, poślizg wzrasta, a wydajność nieco spada. Moment obrotowy silnika jest redukowany, ponieważ jest proporcjonalny do kwadratu napięcia.

Gdy napięcie wzrasta powyżej znamionowej i znamionowej częstotliwości, silnik przegrzewa się z powodu zwiększonych strat w stali. Moment obrotowy silnika wzrasta, poślizg maleje. Prąd jałowy wzrasta, a współczynnik mocy pogarsza się. Prąd stojana przy pełnym obciążeniu może się zmniejszyć, a przy niskim obciążeniu może wzrosnąć z powodu wzrostu prądu jałowego.

Wraz ze spadkiem częstotliwości i napięcia znamionowego prąd jałowy wzrasta, co prowadzi do pogorszenia jakości współczynnik mocy… Prąd stojana zwykle wzrasta. Rosną straty w miedzi i stali stojana, chłodzenie silnika nieznacznie się pogarsza z powodu zmniejszonej prędkości.

Wraz ze wzrostem częstotliwości sieci i napięcia znamionowego, prąd i moment obrotowy na biegu jałowym maleją.

Radzimy przeczytać:

Dlaczego prąd elektryczny jest niebezpieczny?