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26 Skript zum Laborversuch ASM<br />

U<br />

U<br />

= = (55)<br />

1 1, N<br />

Φh ~ const.<br />

f1<br />

f1,<br />

N<br />

wird die Ständerspannung U1 proportional mit der Ständerfrequenz f1 verändert. Allerdings<br />

kann der Betrag der Ständerspannung nicht beliebig über ihren Nennwert erhöht werden. Bei<br />

Frequenzen oberhalb der Nennfrequenz wird daher die Spannung bei variabler Frequenz<br />

konstant gehalten. Da in diesem Bereich der Fluß<br />

umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Frequenz<br />

abnimmt, spricht man hier vom Feldschwächbereich.<br />

Bild 29 zeigt die Drehzahl-Drehmoment-Verläufe bei<br />

Spannungs-Freguenz-Steuerung für verschiedene<br />

bezogene Frequenzen v = f1 /f1,N . In Bild 28 ist die<br />

Steuerkennlinie U1 = f(f1 ) zusammen mit dem<br />

Drehmomentverlauf MKipp,N = f(f1 ) dargestellt. Um den<br />

Bild 28: Kennlinien bei U-f- Spannungsabfall am Ständerwiderstand und der<br />

Steuerung<br />

Ständerstreuung zu berücksichtigen, muß die<br />

Ständerspannung für f1 = 0 um den Betrag Umin größer als<br />

Null gewählt werden.<br />

Bild 29: Momentenkennlinien bei Spannungs-Frequenz-Steuerung<br />

Die Steuerung von Spannung und Frequenz erfolgt heute mittels leistungselektronischer<br />

Stellglieder, sog. Frequenzumrichter. Im Versuch wird ein Frequenzumrichter mit<br />

Spannungszwischenkreis, eingangseitigem Gleichrichter in Drehstrombrückenschaltung und<br />

einem transistorisierten Pulswechselrichter am Ausgang eingesetzt (vgl. Bild 30). Der<br />

Bremschopper setzt im gegeneratorischen Betrieb der Asynchronmaschine die zugeführte<br />

mechanische Energie in Wärme um, eine Rückspeisung in das Netz ist bei Einsatz eines<br />

Wechselrichters anstelle des Gleichrichters ebenfalls möglich.

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