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第四章三相異步電動機(編輯修改稿)

2025-08-19 10:20 本頁面
 

【文章內容簡介】 同步轉速 ( )。旋轉方向決定于電源相序,從超前相轉向滯后相。( 2) 幅值為一相磁通勢幅值的 。恒定不變,故為圓形旋轉磁通勢。( 3) 哪一相的電流達正的最大值,三相基波合成磁通勢的幅值就在哪一相繞組的軸線上。 pfn 10 60?23pfn 10 60? minr23電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 ? 用同樣方法,可以分析各次諧波磁通勢。 ? 次, 諧波合成磁通勢為正轉(與基波合成磁通勢轉向相同 )旋轉磁通勢, ? 次諧波合成磁通勢等于零。 ? 三.三相異步電動機的定子磁場(略) 16 ?? k? ?? ?3,2,1?k36,0 ???? knn o ???電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 167。 45 三相異步電動機定子繞組的電動勢 ? 三相異步電動機運行時,氣隙中總存在旋轉磁通勢建立的旋轉磁場,同時切割定、轉子繞組,分別在定、轉子繞組中感應電動勢?;ㄐD磁場感應產生基波電動勢,諧波旋轉磁場感應產生諧波電動勢。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 一.繞組的基波電動勢 ? 設 , 如圖 421 b)所示 ? 式中 為離開坐標原點的電角度,應等于 ωt,所以 Bx=B1mSinωt xBB mx ??s in1?x??電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 (一)導體的感應電動勢 ? e=Bxlv=B1mlvSinωt=Ec1Sinωt ? 此電動勢的頻率 f1= ? 此電動勢的有效值 Ec1= B1ml v ? 由于一個極距內磁通密度的平均值 ? Bav= B1m, B1m= Bav= ? 又 v= =2 f1 ? 故 600pn21?22?2? ?? 11l602 0np? ?11111 1 ????? ffllE c ??電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 (二)整距線圈的電動勢 ? 整距線匝的電動勢 ? 整距線圈的電動勢 ? 1111 ?fEE ct ??1111 ?NfE y ?電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 (三 )短距線圈的電動勢 ? 一個線匝的兩根導體的電動勢, 和 的相位差比180度小一個 ε角( 個槽相應的電角度),故匝電動勢: ? 式中 稱為基波電動勢的短距系數。計算方法與基波磁通勢的短距系數相同,大小相等。以后統(tǒng)稱為基波短距系數。 AE? XE?1y??)()1(1 AAxAt EEEEE y ????? ?????? ?11111 o s22c o s2)1( ???? yCAt kfEEE y ???????11111 )1( ?? NkfE yt y ????? 90s i n)180(21c o s2c o s 111 ?????????? yyky電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 (四)線圈組的感應電動勢 ? 單層繞組,每相繞組線圈組的數目等于 p,雙層繞組,每相線圈組數目等于 ,線圈組中每個線圈的電動勢大小相等,只是時間相位上互差一個槽距角 。線圈組的電動勢應是 q個線圈電動勢的相量和,設 q=3,則相量圖為圖 423所示。 p2?電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 ? 可見 ? 式中 ,稱為基波電動勢的分布系數 ? 線圈組的基波電動勢 ? 式中 ,稱為基波繞組系數。 11112s i n2s i nqyyq kqEqqqEE ????2s in2s in1 ??qqk q ?11111111 ?? wyyqyq kqNfkkqNfE ??111 yqw kkk ?電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 (五)一相繞組的基波電動勢 ? 對于單層繞組, a條并聯支路,共有 p個線圈組,故有 ? 式中 ,為每相串聯匝數,即一條支路串聯的匝數。 11111 ?? wyq kqNfapEapE ?? ?wy kapNf? ?wNkf?yqNapN ?電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 ? 對于雙層繞組, a條并聯支路,共有 2p個線圈組 ? 式中 ,為每相串聯匝數 ? 同理,可得一相繞組諧波電動勢有效值的計算公式 ? E ? 設計繞組時,可以采用適當的分布短距繞組,使 接近于 1, kwv 接近于零,就能明顯削弱諧波,從而改善電動勢的波形 11111 22 ?? wyq kqNfapEapE ?? ?wNkf?yqNapN 2??? ??? ??1wk電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 45三相異步電動機的空載運行 ? 一、空載運行的電磁關系 ? 主、漏磁場的分布 ? 空載電流和空載磁動勢 ? 電磁關系 ? 二、空載運行的電壓平衡方程 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 三相異步電動機的主磁通和漏磁通 ? 當三相異步電動機的定于三相繞組接通三相對稱電源時.定子繞組中流過三相對稱電流、產生磁動勢,在氣隙中建立磁場,有磁場便有磁通。為便于分析,根據磁通經過的路徑和性質的不同,將磁通分為主磁通和漏磁通兩大類。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 一、主磁通 ? 主磁通是指通過氣隙并同時與定、轉子匝鏈的基波磁通。轉子沒有電流時,由定子電流單獨產生;轉子有電流時,由定、轉子電流共同產生。主磁通用 Фm表示,在數值上表示氣隙每極主磁通量。主磁通在定、轉子繞組中都感應電動勢,進行能量轉換,在電機中起主要作用。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 二、漏磁通 ? 定、轉子電流除產生主磁通外,還產生僅與定、轉子繞組本身匝鏈的磁通.僅與定子繞組匝鏈的稱為定子漏磁通,僅與轉子繞組匝鏈的稱為轉子漏磁通。漏磁通也在各自的繞組中感應電動勢.但不參與定、轉子之間的能量轉換。漏磁通數量雖然不大.只占主磁通的 1一 3%、但所對應的漏電抗對交流電機的特性卻有顯著影響。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 漏磁通包括以下 3部分: ? 1.槽漏磁通 橫穿定子 (或轉子 )槽而閉合的磁通。 ? 2.端部漏磁通 交鏈伸出鐵心外線圈端接部分的磁通,因距轉子較遠,大部分為漏磁通。 ? 3.諧波漏磁通 定子繞組磁動勢除了產生基波磁通外、還產生一系列諧波磁通。 ? 需指出的是,在變壓器中,主磁通是脈振磁通;而在異步電機中,主磁通是旋轉磁通.其磁密被沿氣隙圓周按正弦分布并以同步轉速旋轉。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 ? 空載電流和空載磁動勢 ? 電磁關系 ? 空載運行的電壓平衡方程 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 空載運行的電壓平衡方程 ? 主、漏磁通的感應電動勢 ? 空載時的電壓平衡方程式和等效電路 ? 異步電動機電磁關系與變壓器的差異: 主磁場性質不同;空載時二次側電勢和電流不同;勵磁電抗不同;漏抗不同;繞組結構不同。 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 45 三相異步電機負載運行 ? 一.異步電機負載時的物理情況 ? 定子三相對稱繞組接通三相對稱電源,流過三相對稱電流,產生旋轉磁通勢 F1和旋轉磁場 ,以同步轉速 n0切割定、轉子繞組,分別產生感應電動勢,轉子繞組是閉合的,因而產生三相對稱電流,轉子載流導體在磁場當中受到電磁力作用,使轉子朝著旋轉磁場的方向以轉速 n(n0)旋轉,空載時,電磁轉矩僅需克服摩擦和風阻的阻轉矩,很小,為此, ,電機的磁通勢 Fmo=F10,異步電機負載時,轉速下降, n(n0) , 及 均增大, I2產生轉子磁通勢 F2 ,此時電機中的磁通勢應由定、轉子繞組共同產生。 nn ?0 0,0 2*2* ?? IE ssE2* 2*I電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 異步電機負載時內部的電磁關系可用圖表示 1*U 1*Ir1*?11*rIrF2F22*rIs26*? sE 26*mFm*?1*EsE 2*2*IrE 1*電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 轉子繞組各電磁量 ? 轉子不轉時,氣隙旋轉磁場以同步轉速切割轉子繞組,當轉子以轉速 n旋轉后,旋轉磁場就以 (n1n)的相對速度切割轉子繞組,因此轉子轉速變化時,轉子繞組各電磁量將隨之變化 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 ? 轉子電動勢的頻率 ? 轉子繞組的感 應電動勢 ? 轉子繞組的漏阻抗 ? 轉子繞組的電流 ? 轉子繞組的功率因數 ? 轉子的旋轉磁動勢 電機與拖動教案 第四章 三相異步電動機 轉子磁通勢 ? 以繞線型轉子為例,結論同樣適用于鼠籠轉子。 ? 1. F2的旋轉方向 ? 轉子繞組的相序取決于定子電流產生的旋轉磁場的轉向,轉子旋轉磁通勢的轉向又取決于轉子繞組的相序,因而旋轉磁通勢的方向與定子磁通勢的旋轉方向相同。 ? 2. F2的轉速 ? 轉子電路的頻率 ? 轉子電流產生的旋轉磁通勢 F2相對于轉子本身的轉速 ? 轉子本身以轉速 n向前旋轉,所以 F2相對于定
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