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文档简介
1、三相异步电动机的等效电路induction-motorequivalentcircuit,5.4转子静止时的异步电动机,分析前提:将异步电动机的磁通分为主磁通和漏磁通,高次谐波磁通为漏磁通假设:气隙中仅固定基波磁通,转子绕组中仅感应基波转子静止时的电路,正方向遵循变压器惯例,为二、电压平衡式(转子静止时的异步电动机),以下的标记1和2区分定子和转子电路的各物理量,各数量取各相值。 从电路解析的观点来看,转子不动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。 三、磁势平衡式、转子绕组为对称多相绕组,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,在修改转子绕组时,
2、转子极数必须与定子极数相等。 否则,就没有平均电磁力矩。 轿厢转子的转子由轿厢加端环构成。 所有的引线条在两端被端环短路,结构整体对称,实质上是对称的多相绕组。 轿厢转子的极数与定子绕组的极数始终相等。 转子不动时,固定,转子电位具有相同的频率,转子电流产生的基波旋转电位具有与定子电流产生的基波旋转电位相同的旋转速度,没有相对运动。 转子旋转磁势在定子旋转磁势中产生减磁作用,两者协作在主磁路中产生主磁通,定子电位El E1被定子电压平衡支配,决定基波磁通m,决定励磁电流Im。 如果转子有电流,则定子电流中必须包含在由定子电流产生的磁动势中也产生基波磁通的2个成分的第1项。第2项是抵消转子磁动势
3、的减磁作用的负荷成分,与转子磁动势的大小相等的方向相反。 子绕组为m1相,励磁力振幅转子绕组为m2相,励磁力振幅励磁励磁力静止时: f1=f2(励磁力速度与同步速度一致),励磁力平衡式,四,绕组归算,转子绕组的归算为实相数m2,绕组圈数N2,在进行绕组系数归算时,电压变化比、电流变化比、阻抗变化(1)电流的计算根据计算前后的转子电动势而不成为条件(2)电位的计算根据计算前后的转子而不成为电力保持的条件,(3)阻抗的计算根据计算前后的转子上的铜消耗而不成为条件的计算前后的转子功率而不成为条件残奥表的物理意义、rm铁损等效电阻core-lessresistancexmmagnetizingreac
4、tance定子的各相绕组和主磁通对应的电抗,随铁芯的饱和而变化。 在异步电动机中,在磁通由三相联合产生的变压器中,磁通由一相绕组产生定子泄漏阻抗,定子三相电流联合产生的泄漏磁通是在定子的每一相产生的电抗。 5.5转子转动时的异步电动机,一、转子转动对转子各物理量的影响转子转动后,转子绕组的电位和电流频率与转子的转速有关,取决于气隙转动磁场和转子的相对速度。 关于转子的电位和电流的频率(与转子的频率、滑动率成比例,也称为滑动频率),在转子旋转后,相对于转子的转速,转子基波旋转电动势相对移动,相对于定子的转速,由转子电流产生的转子基波旋转电动势和由定子电流产生的定子基波旋转电动势相对移动(磁动势平
5、衡式不变)、二、转子旋转后的基本方程式、电压平衡式、频率f2=sf1、频率f1、归算、绕组归算转子绕组的相数、各相的有效串联匝数与定子绕组相同的频率的计算,使转子绕组的频率与定子绕组一致。 三、频率回归、频率回归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)频率计算后的转子电流的大小和相位保持一定,磁动势平衡保持一定,定子电流的大小和相位保持一定,损耗和功率保持一定。转子旋转时的实施方式,修正了频率的等效转子,按照换算成定子频率的转子电位、等效电路、电阻的物理意义,在实际旋转的电动机中,转子电路没有该电阻,但有机械的电力输出。 在频率计算后的转子电路中,由于已经与静止转子等效,所以没有机械电力输出,但是串联插入附加电阻,其电力是电力模拟轴上的机械电力。 无论是静止还是旋转的转子,该转子的磁动势始终以同步旋转速度旋转,也就是说,转子的磁动势的旋转速度不变,大小相位也不变,因此,电动机的磁动势平衡仍然维持。 静止的转子不再输出机械电力。 也就是说,电动机的电力平衡减少了一个大的机械电力。 静止的转子增加了一个附加电阻,电流没有变化,所以增加了一个电阻。 附加电阻消耗的电力是电动机输出的机械电力,四、t形等效电路,各残奥仪表的物理意义:定子线圈的电阻r1、泄
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