当电气设备(例如AC感应电动机)接通时,它经历了电流的非常高,瞬间浪涌,称为浪涌电流。
当开始AC感应电动机时,所提供的电压在定子中产生磁场,该磁场在转子中引起磁场。这两个磁场的相互作用产生扭矩并使电动机转动。根据楞次定律,磁场的创建导致诱导电压,这与电源电压相反。这种相反的,感应电压- - - - - -称为反电动势- - - - - -也可以限制电机内的电流。
然而,反电动势产生的量与电机的速度成正比。所以在启动时- - - - - -当电机转速接近零时- - - - - -返回EMF很少,允许高“浪涌”电流流动。
在启动期间由电动机绘制的电流量也受到定子绕组的电阻的影响。更新,高效的汽车-如IE3高级效率版本-具有较低的绕组电阻(以减少我2R损失),所以浪涌电流可以是这些设计中的更重要的问题,而不是旧的低效率电动机。
最高水平的涌流发生在电机运行的前半周期,可以超过10倍的电机的满负荷电流。当电机开始运动时,电流降低到电机锁定转子电流的水平,这通常是电机正常运行电流的6到8倍。如电机转速- - - - - -因此,回来的EMF- - - - - -增大时,电流进一步减小,直至达到正常运行速度和正常运行电流。
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锁定转子电流是电机在转子被阻塞或尚未开始运动时所产生的电流。术语“涌流”和“锁定转子电流”经常互换使用,但根据上下文,他们可以指不同的现象。
美国能源部解释了两者的区别浪涌电流和锁定转子电流这种方式:
“瞬时峰值浪涌电流是接触闭合后立即发生的瞬时电流瞬态(在AC周期内)。锁定转子电流是峰值浪涌后建立的根均方(RMS)电流;电流在加速期间保持锁定的转子值靠近锁定的转子值,直到电机接近其操作速度。术语浪涌电流和启动电流通常用于表示锁定转子电流。“
高涌流会导致保护装置跳闸或电机损坏。它还可以导致供电线路电压下降(这可以影响其他设备),甚至阻止电机正常启动。高涌流也导致在启动时产生高转矩- - - - - -有时甚至是额定扭矩的两倍- - - - - -这可能会导致突然的,严重的加速,破坏机械负载。
有许多方法可以降低交流感应电动机的励磁涌流水平。一种是使用软启动器- - - - - -一种在启动过程中逐渐增加对电机端子的供电电压,从而降低涌流并控制启动转矩的装置。
类似地,通过控制提供给电动机的电压,可变频率驱动减少了浪涌电流。但VFD通过改变的工作频率而不是数量电压,到电机。
了下:运动控制提示




