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文档简介
1、1、三相异步电动机的等效电路分析,2,5.4转子静止时的异步电动机,分析的前提:将异步电动机的磁通分为主磁通和泄漏磁通,将高次谐波磁通合并为泄漏磁通的假设:在气隙中仅固定基波磁通,在转子线圈中仅感应基波电位的泄漏感应电位用泄漏压降表示,3、1, 转子静止时的电路显示,正方向为变压器惯例,4、2,电压平衡式(转子静止时的异步电动机),在以下的表1和表2中,从区分定子和转子电路的各物理量、各数量的电路分析的观点来看,转子不动作时的异步电动机的电路方程式与二次侧短路时的变压器的电路方程式相似5、3、磁势平衡式、转子绕组是对称多相绕组,具有与定子绕组相同的极数。 绕组式转子有明显的相数和极对数,设计转
2、子绕组,必须使转子极数与定子极数相等。 否则,没有平均电磁扭矩。 笼转子的转子由笼和端环组成。 所有导线在两端短路为端环,结构整体对称,实质上是对称的多相绕组。 筐转子的极数等于定子线圈的极数。 6、转子不动时,固定,转子电位为相同的频率,转子电流产生的基波旋转电动势与定子电流产生的基波旋转电动势为相同的转速,没有相对运动。 转子旋转电动势对定子旋转电动势产生减磁作用,两者在主磁路中产生主磁通,决定定子电位El1受定子电压平衡支配,决定基波磁通m来决定励磁电流Im。 转子有电流的情况下,定子电流中,应该包含由定子电流产生的两个成分的电动势也是,包含用于产生基波磁通的两个成分的第一项的第二项是负
3、载成分,为了抵消转子的电动势退磁作用,与转子的电动势大小相同的方向相反。 8、设定子线圈为m1相,磁动力振幅转子线圈为m2相,磁动力振幅励磁磁力静止时: f1=f2(磁动力速度同步速度一致)、磁动力平衡式、9、4、线圈的运算、转子线圈的运算,使实相数m2、线圈线圈数N2、线圈系数kN2的转子线圈与定子线圈相同在进行运算时,有电压变化比、电流变化比、阻抗变化比。10、(1)电流的运算是在运算前后转子的电动势不变化,(2)电位的运算是在运算前后转子不变化为电力保持,(3)阻抗的运算是在运算前后转子的铜损不变化,运算前后转子功率因数不变化,12、13五, 等效电路单相位等效电路,14,6,参数的物理
4、意义,与rm铁损等效电阻core-lessresistancexm magnetic resonance定子各相线圈和主磁通对应的后在异步电动机中,磁通是三相联合产生的变压器中,磁通从一相线圈产生个定子泄漏阻抗,定子三相电流联合产生的泄漏磁通在每一个定子上引起的电抗。15、5.5转子旋转时的异步电动机,另一方面,在转子旋转影响转子的各物理量的转子旋转后,转子线圈的电位和电流的频率与转子的旋转速度有关,依赖于气隙旋转磁场和转子的相对速度。 转子电位和电流的频率(与转子频率、滑动率成比例,也称为滑动频率)为16,当转子旋转时,由转子电流产生的转子基波旋转电动势相对于转子的旋转速度,转子基波旋转电动
5、势相对于定子的旋转速度,由转子电流产生的转子基频(磁力平衡式不变)、17、2、转子旋转后的基本方程式、电压平衡式、频率f2=sf1、频率f1、18、运算、线圈运算3354、转子线圈的相数、每相的有效串联绕组数与定子线圈相同频率相加将转子线圈的频率定为定子线圈19、3、频率运算、频率运算使用等效的转子电路代替实际旋转的转子电路,使其与定子电路的频率相同。 (转子静止)不改变换算频率后的转子电流的大小和相位,不改变电动势平衡,不改变定子电流的大小和相位,不改变损耗和功率。 20、转子旋转时的实施方式、21、换算了频率的等效转子、换算了定子频率的转子电位、22、等效电路、23、电阻的物理意义、实际旋
6、转的电动机中,转子电路没有该电阻,但有机械的电力输出。 在换算频率的转子电路中,由于与静止转子等效,虽然没有机械的电力输出,但是加入了附加电阻,其电力是电力模拟轴上的机械电力。 24、讨论中,无论是静止还是旋转,其转子的电动势总是以同步转速旋转,即转子电动势的转速不变化,大小相位也不变化,因此,电机的电动势平衡依然被维持。 静止的转子不再输出机械电力,也就是说电动机的电力平衡缺乏很大的机械电力。 静止的转子增加了一个附加电阻,但电流没有变化,所以增加了一个电阻功率。 分析证明:附加电阻消耗的电力与电动机输出的机械电力相等,25,4,t形等效电路,各参数的物理意义:定子线圈的电阻r1,泄漏电阻x1转子线圈回归后的电阻r2,泄
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