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匝間絕緣測試項目的釋義及正確使用(存儲版)

2025-04-23 23:08上一頁面

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【正文】 分布可看成脈沖電壓在無損傳輸線上的傳播。 (6)其中: 方程(6)的通解為:5(2) 各匝自感越大,電壓分布越不均勻,電壓振蕩越厲害;而匝間互感越大,對電壓分布反而有利。 線圈間電壓分布 圖6給出了不同上升時間下各線圈的壓降和電流,其中圖a)和b)為電壓波形,圖c)和d)為電流波形。 6。電壓在第一個線圈上發(fā)生振蕩,進一步說明在長電纜傳輸時電機繞組內(nèi)的電壓分布更加不均勻,從而加劇了繞組絕緣的過早失效。當脈沖波經(jīng)過第一個線圈到達下一個線圈時,由于第一個線圈的延遲作用,此時的脈沖電壓上升沿趨于緩和,因此在以后幾個線圈上的壓降也就比較均勻。當輸入PWM脈沖序列時,電壓分布隨各參數(shù)變化特性與單個脈沖輸入時一致,但電壓分布的幅值不盡相同,因為高頻重復(fù)的脈沖電壓輸入使得繞組內(nèi)的電壓發(fā)生了疊加或者消除。 對單個脈沖輸入進行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn):(1) 脈沖輸入電壓上升時間越短,各匝的電壓降越大,電壓分布越不均勻。匝間互感作用用耦合線圈實現(xiàn),輸入信號(Signal)由另一文件生成,可以提供單脈沖輸入和PWM脈沖輸入。振蕩過程與作用在繞組上的沖擊電壓波形有關(guān)。 (8)應(yīng)用展開定理,將其反變換成原函數(shù),可得振蕩過程中繞組各點電位方程的時域表達式。為簡化計算,略去繞組損耗和各部分的互感和互容,并假設(shè)各參數(shù)均勻分布,得到簡化等效電路如圖3所示。 Turn1Turn2Turn3Turn4Turn1Turn2 本文利用POST1得到求解后的磁力線分布,結(jié)果如圖2所示。由于電阻值與激勵及頻率無關(guān),所以無需通過ANSYS進行計算。 繞組內(nèi)分布參數(shù)計算 為獲得如圖1所示電路中的各部分參數(shù),對于不同形式的電機繞組,參數(shù)的確定方法也不同。電機繞組中的分布參數(shù)包括:①自感和電阻;②同一槽下的匝間互感;③匝地間電容;④匝匝間電容。但這些文章并沒有對高頻輸入下電機繞組內(nèi)分布參數(shù)的特性進行討論。  對于電機繞組中有一組線圈反嵌了,能否用匝間絕緣測試方法來分辨。  總之,閥值設(shè)定沒有一個統(tǒng)一的標準,根據(jù)電機類型和生產(chǎn)工藝來確定?! ‘敎y試儀接上參數(shù)穩(wěn)壓電源電壓穩(wěn)定在1%以內(nèi)時,%,ds重覆蓋精度1%?! 那懊鏅z測原理可知,影響dS的最大因素還是匝間短路的發(fā)生,匝間短路使能量損耗迅速加大,波形衰減加快,dS增大?! ±@組總?cè)?shù)多的,峰值電壓可選高一些,總匝數(shù)少的,可選峰值電壓低一些。  同一品種電機,由于硅鋼板牌號變更,或由于疊片松緊差異較大,或繞組浸漆前后,扎線與整形前后,繞組在定子鐵芯槽內(nèi)排列不一致都會引起L的不一致,從而使振蕩波形的S和f產(chǎn)生差異。  從上式可知RL、L都會影響f和ΔW0的變化?! 〔ㄐ闻袛嗟膮⒘浚壳皣鴥?nèi)和國際上有很多形式,如利用被測繞組振蕩波與X軸的面積和標準繞組振蕩波與X軸的面積之差的百分數(shù)法、兩個波的頻率差的百分數(shù)法、用兩個波面積差的百分數(shù)法、電暈放電法、電橋不平衡法等。正確使用電機檢測中匝間絕緣測試項目1 概 述  近年來,在國內(nèi)電機生產(chǎn)和檢測中,匝間絕緣測試項目越來越受到廣泛重視?! ‰S著計算機技術(shù)的發(fā)展與普及,匝間絕緣測試方法已大有改進,用一個高速A/D系統(tǒng)將繞組的脈沖電壓沖擊的衰減自激振蕩波模擬信號進行數(shù)字化處理,然后由計算機對波形數(shù)據(jù)進行分析比較和計算,并由計算機對各參量的變化進行判斷。自激振蕩每一周期能量損耗:  ΔW0=p0T+pFeT=RLU2T/ρ2+pFeT式中:T—一個振蕩周期時間。  若被測繞組僅一匝間短路,造成的L和RL變化很小,因此頻率變化不明顯。對于直流電機電樞的匝間測試,目前沒有統(tǒng)一的標準,按慣例低壓直流電機電樞匝間測試可選脈沖峰值300~500V,高壓直流電機可選1000~1800V?! 墓竭€可知損耗還與峰值U2成正比,要求測試電源穩(wěn)定,否則電源波動對dS影響較大?! ≡验g短路數(shù)較小時,Δf變化不明顯,只有當短路匝數(shù)較多,影響到L變化,才會使Δf增大?! ?c) 各工廠質(zhì)量控制部門根據(jù)長期生產(chǎn)實踐和經(jīng)驗,定出一個合適的閥值。從前面公式可知,繞組多或少一圈,對繞組的R和L變化很小,與繞組短路一匝的能量損失無法比擬。文獻[5,6]分別用仿真手段和多導(dǎo)線傳輸理論研究了PWM脈沖電壓在電機繞組內(nèi)的分布情況,一致認為PWM脈沖電壓上升時間過高是電機繞組絕緣擊穿的主要原因,且大部分絕緣擊穿經(jīng)常發(fā)生在首匝。 定子繞組分布
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