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文档简介
1、第三节三相异步电动机等效电路,0-1简介,要求:掌握鼠笼式电机稳态分析的基本方法等效电路法,在鼠笼式电机分析中,主要有4个量(输入能量)电通讯端口:电压和电流,(输出能量)机械通讯端口:电力和转速(或扭矩和转速)。 实际上需要解决的问题:主要是异步电滚子的电压和功率求出电流、转速的问题,或者是已知的电压和转速求出电流和功率等问题。 为了解决上述问题,使用等效电路法,想办法找到与变压器相似的等效电路。 在本章中,要求掌握与等效电路相关的要点:1)如何获得等效电路?2 )掌握绕组归算、转子位置归算、频率归算等。等效电路的各元件分别代表什么? 相当于什么样的物理量? 为了得到等效电路的过程,主要解决
2、以下3个问题:1)研究用静止转子进行等效旋转的转子,借用电压互感器的分析方法;2 )利用空气隙磁场,定义转子绕组的感应电位之间的关系,导入电压变化比;3 )如何合成定子电流引起的磁通势,导入电流变化比。 按照电压互感器的思维方法得到了等效电路,基本的思维方法是,首先分析只有定子有电流,转子没有电流时转子绕组的开路,转子只有感生电动势,而没有电流。 然后,转子绕组短路,分析转子摇滾乐的情况,最后分析转子的旋转时,实际上采用等效静止转子代替转子旋转。 决定规定转子各相的电物理量的正方向的规定磁通势磁通的正方向的固定转子绕组的空间坐标。正方向的规定、正方向的规定(下一页图)、定子的泄漏磁通没有传递能
3、量的介质作用,仅发挥电压下降的作用的槽部泄漏磁通、端部泄漏磁通和间谐波磁通、转子开放的鼠笼式电机、主磁通与电压互感器同样作为传递能量的介质发挥作用、1、基本电磁关系的示意图、 我要说的是、安娜计程仪电压互感器的空载运行,它们的异同。 由于转子开路,定子三相电流用于合成基波旋转磁通势形成主磁场,这种磁通势也称为励磁磁通势。 2、励磁磁通势及励磁电流、励磁电流可视为由两部分构成:提供铁元素消耗,制作有效成分即磁通势产生主磁场是无效成分,即如此得到的固定转子的每相电动势变化比(),类似于电压互感器的一、二次绕组感生电动势的导出; 固定转子的每相电动势有效值大小:3,主磁通的固定转子绕组感生电动势,4
4、,电动势平衡方程,5,与时空相矢图等效电路:1,基本电磁关系的示意图,二转子不动(摇滾乐)时的异步电机,根据全电流规律,产生空气隙磁密封的磁通势是作用在磁路上的全部电动势的总和。 即,基于合成磁通势的空气隙磁密:由于转子短路,转子被摇滾乐,因此得出频率和旋转速度与定子内的圆空间相同的旋转速度,相同的转向即相对静止的结论。 2、磁通势分析、转角折叠后,时空相矢图上必定有和、和、和重叠的关系。 这样,有、3、电流形式的磁通势平衡方程,简化:式中,称为电流比。 根据,由于固定转子之间只有磁性连接,所以电路上没有直接连接,为了直接连接固定转子电路构成统一的等效电路,可以像电压互感器那样,将异步电机的转
5、子侧的量向定子侧纠正,或者代替实际的转子,使其成为等效的转子等效转子的相数为有效匝数。 4、转子绕组相数和有效匝数的换算原则上不能够在计算后改变鼠笼式电机的电通讯端口的电磁本质。、步骤:具体的折叠日式榻榻米原则和步骤与处理电压互感器的折叠日式榻榻米相似。转子侧电流、电动势和阻抗的换算结果:给出六、基本方程、等效电路和相量图,转子旋转后(),转子也感应电流,产生转子磁通势。 相对于定子的转速是,相对于定子的转速是? 另外,和尚静止吗? 1、问题的提出、结论:无论转子是否旋转,转子磁通势相对于定子磁通势始终保持静止,即转子磁通势转速始终保持不变。 首先,对转子旋转时的磁通势进行具体分析。 三转子旋
6、转后的鼠笼式电机在额定鼠笼式电机负荷时通常在0.020.05的范围内,转子旋转时的转子感应电位和电流的频率低,Hz时为Hz。 1 )转子电流的频率:其频率为空气隙旋转磁场引起的转子绕组的相对转速:2 )转子电路的电流和磁通势分析;2 )磁通势的转速:对转子转速,对定子转速,对转子旋转,速度相加的结论:转子无论静止还是旋转, 即使在空间上始终相对静止,由于同步速度旋转,也可以得到稳定的磁通势平衡关系:说明:1)转子电路的频率为:2)转子电阻:转子的漏电电阻与频率成正比,因此有: 由于转子电动势的大小与频率成正比,因此,有、3、基本电磁关系的示意图,通过分析得到与固定转子电路的电动势方程式(换算转
7、子的空间位置、相数、有效匝数)等效的电路:由于固定转子电路的频率不同,得不到实用的等效电路,因此,接着得不到转子电路的频率4、转子绕组折叠、转子旋转的有无对转子绕组的频率有影响,但转子磁通势对定子的转速(即同步速度)没有影响。 现在,求出所谓的“等价”静止转子,其发生的磁通势必定比转子旋转时的磁通势恒定,只是转子线圈的频率变化。 这是转子绕组频率折叠的思维方法。 1 )换算转子绕组频率的思维方法、转子磁通势是基于转子电流的,为了使换算前后的转子磁通势保持一定,必然存在换算前后的转子电流的有效值和相位变化的关系(仅频率变化):(式中: ),转子旋转时和转子堵塞、旋转时相比转子绕组等效转子绕组频率
8、的换算经过转子绕组位置角、相数、有效卷数和频率的换算,转子绕组电动势与定子绕组电动势完全相同。 由此,能够统一由之前的固定转子电路分离的等效电路,得到如下鼠笼式电机的“t”型等效电路。 1)“T”型等效电路、5、转子旋转时等效电路为了方便工序修正运算,通常简化“t”型等效电路,得到下图那样的简化等效电路。 2 )简化等效电路、六、基本方程和相量图,在本章前面以绕线式电动机为例进行分析,该电动机运行在设定、制造时确定了极对数、相数、有效卷数等数据。 轿厢转子绕组由于转子引线均匀地配置在转子铁元素心表面,所以1 )得到转子极对数自动地与定子极对数相等、1 )转子极对数自动地与定子极对数相等关系的2 )转子的相数通常认为与总转子电导根数相等轿箱转子的问题,1 )等效电路中机械电力的等效电阻:转子被摇滾乐时,如果此时没有机械电力输出而旋转,此时会有机械电力输出。 也就是说,相应的功率等于机械功率的总机械功率。 总结,由
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