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匝間絕緣測(cè)試項(xiàng)目的釋義及正確使用(完整版)

2025-04-29 23:08上一頁面

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【正文】 生影響。脈沖沖擊電路從閘流管發(fā)展到高壓可控硅電路,電路穩(wěn)定、可靠,不需預(yù)熱,壽命長。在90年代中期以后,國內(nèi)匝間絕緣測(cè)試技術(shù)已發(fā)展到一個(gè)新水平。當(dāng)ab端加一個(gè)高壓脈沖信號(hào),則在回路內(nèi)產(chǎn)生衰減自激振蕩,其振蕩頻率:此處振蕩回路Q值此處ω0必為實(shí)數(shù)即(1CR2L/L)0則起振條件為:  當(dāng)回路Q值很高(RL很小或ωLRL)11/Q2=1則典型的匝間沖擊振蕩波形如圖2所示。即測(cè)試儀上dS增加,從而判別其匝間短路的存在。峰值電壓選擇的依據(jù)為電機(jī)繞組由漆包線的漆膜絕緣性能,電機(jī)浸漆絕緣性能和制造工藝、操作水平?jīng)Q定。 閥值dS  即被測(cè)電機(jī)繞組振蕩波形與標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)振蕩波形面積差的百分?jǐn)?shù),dS=ΔS/S100%,其閥值大小由被測(cè)繞組和標(biāo)準(zhǔn)繞組的電阻差異、電感量差異和匝間短路等諸多因素決定。而繞組電阻RL對(duì)dS的變化如下表:電阻變化5%10%16%25%28%33%85%170%dS(%)這里要說明,以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)只對(duì)特定電機(jī)有效,因此數(shù)據(jù)只能說明參數(shù)變化規(guī)律,并不能代表每種電機(jī)參數(shù)變化的絕對(duì)值?! ∪绾螌?兩項(xiàng)因素對(duì)dS、df的影響與第三項(xiàng)因素對(duì)dS、df的影響分開,這是確定閥值大小的目的。這里還需說明一點(diǎn),測(cè)試臺(tái)為提高檢測(cè)靈敏度,比較的波形是從第二個(gè)波開始的,也就是避開了原始脈沖波,從真正開始自激振蕩的波開始比較。 引本文還通過建立電機(jī)繞組分布參數(shù)模型,利用MATLAB仿真分析高頻PWM脈沖波在電機(jī)繞組內(nèi)的電壓分布情況。但實(shí)際上在一個(gè)槽內(nèi),某一匝周圍可能有好幾匝,所以某一匝受到的互感作用可能不止兩個(gè)。對(duì)于某特定的一相而言,槽內(nèi)繞組相對(duì)位置確定,這種假設(shè)可簡化分析過程且可行。然后定義材料屬性,劃分網(wǎng)格,加載。部分匝自感計(jì)算參數(shù) Turn Induc.(H) Turn Induc.(H) 1 21 2 22 3 23 4 24 42 46 43 61 44 62 45 表中數(shù)值均為單位長度導(dǎo)體的計(jì)算值,故表中所有數(shù)值除以10得到實(shí)際電容值??拷郾诘膶?dǎo)體電容值比遠(yuǎn)離槽壁的導(dǎo)體電容值大,尤其是處于槽體中心的導(dǎo)體電容值最小,甚至比同一層靠近槽壁的導(dǎo)體電容值小1~2個(gè)數(shù)量級(jí);匝間的互容值和兩匝的相對(duì)位置有關(guān),一般來說互容值小于兩導(dǎo)體本身的電容值,相隔越遠(yuǎn)的兩匝間的互容值越小。 (4)同理可得: 考慮三相星型電機(jī),當(dāng)某時(shí)刻只有一相有脈沖電壓輸入,這樣實(shí)際上是串聯(lián)后的兩相繞組承受線電壓,繞組中心點(diǎn)位于電壓分布的中點(diǎn)。 (9)式中為驗(yàn)證脈沖電壓在定子繞組內(nèi)分布的不均勻性,利用MATLAB軟件包建立電機(jī)繞組分布參數(shù)模型,分別討論脈沖電壓在匝間及線圈間的分布情況,從而得到繞組絕緣過早損壞的依據(jù)。(3) 第一匝對(duì)地電容C1對(duì)電壓分布作用明顯,C1越大第一匝的電壓降越大;由于匝間電容相對(duì)各匝對(duì)地電容而言較小,對(duì)電壓分布影響不大,如果匝間電容相對(duì)較大,則有利于電壓的均勻分布。仿真發(fā)現(xiàn),雖然第一個(gè)線圈上的電壓明顯比未用電纜連接時(shí)高得多,但是后面幾個(gè)線圈的電壓并未有明顯的升高。繞組分布參數(shù)中的自感和對(duì)地電容越大,電壓分布越不均勻;與此相反,相對(duì)較大的匝間互感和互容則有利于電壓的均勻分布。結(jié)果表明,各匝分布參數(shù)不僅與自身材料屬性有關(guān),還與各匝在槽內(nèi)的位置有關(guān)。電纜越長,線圈上電壓振蕩周期越長。本文對(duì)圖4所示單線圈模型進(jìn)行封裝,建立4個(gè)線圈串聯(lián)的繞組模型,通過對(duì)各線圈電壓與電流的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行分析得知:線圈間的電壓分布極不均勻,第一個(gè)線圈(靠近接線端)上的壓降最大,以后依次減小。圖5給出不同電壓上升時(shí)間下匝間電壓分布的仿真波形。 匝間電壓分布 建立一個(gè)50匝的線圈分布參數(shù)仿真模型,如圖4所示。假定作用于電機(jī)繞組首端的電壓為幅值等于 的長直角波,電機(jī)單相繞組長 。 繞組電壓分布的時(shí)域分析 表2從圖中磁力線分布還可看出,通過第四層的磁力線基本呈水平狀,而第四層以上的磁力線向下突出,第四層以下的磁力線向上突出,而第四層以上靠近槽壁的各匝電感要大,第四層以下恰好相反,包圍的磁力線越多,導(dǎo)體自感也就越大。加載完畢執(zhí)行以下語句進(jìn)行求解: Main Menu: Solution SolveCurrent LS. 電機(jī)參數(shù)
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