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(4) 它扇冷却方式 (5) 管道通风冷却方式 二、内部冷却 内部冷却时,冷却介质通常采用氢气或经过处理的纯净水。为把冷却介质通入导体内部,常常采用空心导体,水内冷定转子槽内结构如右图所示。 第十一章 电机的温升和温升限值 第四节 电机的冷却方式 ? 南京邮电大学 图11-9 水内冷定转子槽内结构 电机损耗的能量全部转变为热能,是电机发热,各部分温度升高; 电机的工作制分连续工作制、短时工作制和断续周期工作制三种; 绝缘材料按耐温等级分A、E、B、F、H、C六级,电机的温升限≤绝缘材料的限值工作温度; 电机的冷却方式可分为表面冷却和内部冷却两种。表面冷却又分为自然冷却、自扇冷却、它扇冷却和管道通风冷却等方式。 第十一章 电机的温升和温升限值 小结 ? 南京邮电大学 Thank you 次谐波每极磁通: — 次谐波的分布因数: 式中 — 次谐波磁通密度的幅值,乘以系数 得到一个极下的平均值。 第九章 交流绕组的感应电动势 第五节 谐波电动势的计算 ? 南京邮电大学 考虑谐波的相电动势的有效值为: 星形接法时,线电动势的有效值为: 接成三角形时,线电动势的有效值为: 同步发电机大多采用星形接法。 第九章 交流绕组的感应电动势 第五节 谐波电动势的计算 ? 南京邮电大学 一、采用短距绕组 有意识地选择线圈节距,使得某一次谐波的节距因数等于或接近于零,则可达到消除或削弱该次谐波的目的。若要消除第 次谐波,只要使第 次谐波的节距因数: 即: 第九章 交流绕组的感应电动势 第六节 消弱谐波电动势的方法 ? 为了尽可能少削弱基波和节约用铜,应当选用接近于整距的短节距,即使 ,此时线圈的节距为: 上式表明,为消除第 次谐波,只要选用比整距短 的短距线圈便可。选择三相绕组的节距时,主要应考虑减少5次和7次谐波,故 ~ 左右为佳。 第九章 交流绕组的感应电动势 第六节 消弱谐波电动势的方法 ? 南京邮电大学 二、采用分布绕组 分布绕组削弱谐波电动势的原理: 越大 愈小,改善电动势波形的效果愈好,但是当极对数大于6时高次谐波分布因数下降已不太显著,通常选用 。 第九章 交流绕组的感应电动势 第六节 消弱谐波电动势的方法 ? 图9-7分布绕组削弱谐波电动势的原理 (a)主波电动势相量图 (b) 5次谐波电动势相量图 (c) 7次谐波电动势相量图 (a) (b) (c) 三、削弱齿谐波电动势的方法 节距因数和分布因数与基波相同的谐波称为齿谐波。因齿谐波不能用分布和短距方式削弱,齿谐波往往成为引起电动势波形畸变的主要原因,必须采用一些特殊措施予以解决,这些措施包括: 1)斜槽或斜极; 2)合理设计磁极形状削弱谐波磁场 ; 3)改变每极每相槽数; 4)采用半闭口槽或磁性槽楔 。 第九章 交流绕组的感应电动势 第六节 消弱谐波电动势的方法 ? 南京邮电大学 1. 本章从最简单的单根导体电动势出发,依据电动势星形图导出线圈电动势,线圈组电动势和相电动势的计算公式,并引入绕组节距因数、分布因数的概念分析绕组分布和节距对感应电动势大小的影响。 2. 采用分布和短距是削弱谐波电动势的有效手段,斜槽或斜极等可以削弱齿谐波电动势。 第九章 交流绕组的感应电动势 小结 ? 南京邮电大学 一、整距集中线圈的磁动势 两极电机中的一个整距线圈通以幅值为 的交流电流后电机内磁场的分布如左图所示。 第十章 交流绕组的磁动势 第一节 单相绕组的脉振磁动势 ? 南京邮电大学 图10-1a 整距线圈的磁动势示意图 上图为磁动势的空间分布图,当把坐标原点放置在线圈轴线上时,单个线圈的磁动势为: 第十章 交流绕组的磁动势 第一节 单相绕组的脉振磁动势 ? 图10-1b 整距线圈的磁动势空间分布 基波磁动势( )为: 次谐波磁动势为: 由傅立叶级数计算公式: 第十章 交流绕组的磁动势 第一节 单相绕组的脉振磁动势 ? 南京邮电大学 二、整距分布绕组的磁动势 1.整距分布绕组的基波磁动势 第十章 交流绕组的磁动势 第一节 单相绕组的脉振磁动势 ? 南京邮电大学 图10-2为一对极下 个整距线圈,彼此错开一个槽时的合成的阶梯波磁动势。 图10-2 整距线圈组合成的阶梯波磁动势 个整距分布线圈的合成基波磁动势幅值为: 式中 —分布因数,即由集中绕组改为分布绕组时,基波总磁动势因各线圈空
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