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许晓峰《电机拖动》第四章习题答案.
三相异步电动机
思考题与习题答案
答:能转,转向为逆时针方向。
当转子绕组通入三相交流电流时,将产生旋转磁场,同步转速为n1,假定旋转磁场为顺时针方向,那么定子绕组便产生感应电动势和感应电流,此电流在磁场的作用下又会产生电磁转矩(顺时针方向),但因定子不能转动,故反作用于转子,使得转子向逆时针方向旋转。
4.5 答:异步电动机气隙小的目的是为了减小其励磁电流(空载电流),从而提高电动机功率因数。因异步电动机的励磁电流是由电网供给的,故气隙越小,电网供给的励磁电流就小。而励磁电流又属于感性无功性质,故减小励磁电流,相应就能提高电机的功率因数。
4.6 答:U、V两相定子绕组通入直流电流If方向如图4.2a所示,它产生恒定方向的磁场(如图4.2b所示,方向向左)。由于惯性转子仍以原转向(假定为顺时针方向)旋转,则转子导体便切割定子恒定磁场感应电动势和电流(方向由“右手发电机”定则判定),此电流有的功分量与定子恒定磁场相互作用,转子导体受到图示方向力的作用,并形成逆时针方向的电磁转。
图4.2 题4.6图
4.9 答:基波短距系数ky1的物理意义:电机绕组采用短矩绕组后,其基波电动势比采用整距绕组时的感应电动势有所减少,短距系数ky1就表示所减少的程度。
基波分布系数kq1的物理意义:分布绕组的线圈组电动势等于集中绕组线圈组电动势打了一个折扣kq1,以此来计及分布绕组对基波电动势大小的影响。
解:要求绕组系数,首先应求出τ、q和α。
极距:
每极每相槽数:
槽距角:
基波绕组系数kw1:
五次谐波绕组系数kw5:
七次谐波绕组系数kw7:
要安全消除五次谐波分量,应取y1=4/5τ。
实际中,采用矩距的方法不能将五次谐波电动势完全消除。因为y1=4/5τ=7.2≈7。
4.12解:
极距:
节距:
每极每相槽数:
槽距角:
用空间电角度表示节距:
基波矩距系数:
基波分布系数:
基波绕组系数:
每相串联匝数:
基波电动势:
4.17 证明:(1)解析法
由单相绕组磁动势幅值公式 可知,当两相绕组匝数相同,两相电流大小相等时,两相绕组磁动势幅值相等,其表达式分别为:
则
由上式可知,?1为圆形旋转磁动势。
(2)图解法
通过图解分析可证明为旋转磁动势,转向为由电流超前相转向电流滞后相(图4.3)。
图4.3 题4.17图
解:
极距:
节距:
每极每相槽数:
槽距角:
用空间电角度表示节距:
基波矩距系数:
基波分布系数:
基波绕组系数:
三相基波合成磁动势的幅值:
旋转磁场转速:
4.22 提示:主要从气隙的角度(即主磁路磁阻的大小)来分析。
4.25 提示:转子被卡住,电动机的转差率为1。定、转子电流增加。
4.26 答:异步电动机等效电路中的附加电阻为代表总机械
功率的一个虚拟电阻,用转子电流在该电阻所消耗的功率
来等效代替总机械功率(包括轴上输出的机械功率和机械损耗、附加损耗等)。
因输出的机械轴功率和机械损耗等均属有功性质,因此,从电路角度来模拟的话,只能用有功元件电阻,而不能用无功元件电感或电容来等效代替。
4.28 提示:将转子铜条改为铝条,相当于转子电阻R2增大。
4.32 解:(1)Y接时:UN=380V
D接时:UN=220V
(2)因为
所以极对数: ,取整:p=2
同步转速:
(3)额定转差率:
4.33 解:
同步转速:
额定转差率:
总机械功率:
转子铜损耗:
输出功率:
效率:
定子电流:
转子电流频率:
4.34 解:(1)额定转速nN
(2)空载转矩T0
(3)输出转矩T2
(4)电磁转矩Tem
4.35 解:
电磁功率:
总机械功率:
转子铜损耗:
4.36 解: 功率流程图如图4.4所示。
图4.4 题4.36图
输出功率
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