第四章异步电机(一).ppt

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第四章异步电机(一)课件

* 4、节距—— 一个线圈的两个边所跨定子圆周上的距离称为节距,用y1表示,一般用槽数计算。 ——整距绕组, ——短距绕组, ——长距绕组 如图所示线圈,若它的一个边放在第1槽,另一个边放在第10个槽,则节距y=9,为了使线圈电动势最大或接近最大,线圈的节距应等于或近于极距。 * 6、槽距角α —— 相邻槽之间的电角度称为槽距角 若Q1为定子槽数,p为极对数,则槽距角 5、每极每相槽数q —— 每一极每相绕组所占槽数,用符号q表示   电机定子槽数为Q1,在每一极距下的槽均匀地被三相绕组所占有,则每极每相槽数为 (m——相数) * 属于每相的槽,不集中在一起,而是将它们按极距对称均匀的分组,每个极距内有一个组,每个极距内属于同相的槽所占有的区域,用电角度表示,称为相带。 7、相带 由于每极每相所占的槽数为q,而槽间角为α , 对于三相绕组 ,一个相带所占的电角度为 : * 二、交流绕组的排列和联接 假设给定电机极数2p=4,槽数Q1=24,分析其定子绕组构成 1、计算极距和节距 2、每极每相槽数 三相单层绕组 * A Z B X C Y 第一对极 1、2 3、4 5、6 7、8 9、10 11、12 第二对极 13、14 15、16 17、18 19、20 21、22 23、24 3、确定相带 先画24根垂直线表示定子Q1=24个槽和槽中的线圈边,并且按1、2……顺序编号;据q=2即相邻2个槽组成一个相带,二对极共有12个相带 * 4、画定子槽展开图 相绕组的一种联接方法 同一相绕组,相邻一个极距的线圈边须通过相反电流 * 三相双层绕组 双层绕组的每个槽内都有上下两个线圈边,每个线圈的一个边放在某一个槽的上层,另一边放在相隔节距y1的另一个槽的下层。整个绕组的线圈数等于槽数。 * 感应电势随时间变化的波形和磁感应强度在空间的分布波形相一致。 只考虑基波磁场时,感应电势为正弦波。 第五节 三相异步电动机定子绕组的电动势 * 一 单根导体的感应电势 导体感应电势最大值: 导体与磁场的相对速度: 磁感应强度峰值和平均值之间的关系: 感应电势最大值: 感应电势的有效值: * 整距线圈中的感应电势 二、线圈的感应电势 线圈的两个有效边处于磁场中相反的位置,其感应电势相差180电角度。 单匝整距线圈的感应电势: 考虑到线圈的匝数Ny后: 单根导体感应电势的有效值: 每个线圈的感应电势由两个线圈边的感应电势矢量相加而成。 * 线圈的两个有效边在磁场中相距为y1, 短距线圈中的感应电势 短距线圈的感应电势: 短距系数小于1,故短距线圈感应电势有所损失;但短距可以削弱高次谐波. y1 线圈的两个有效边感应电势相差小于180电角度。 * 每对极下属于同一相的q个线圈,构成一个线圈组。图中q=2 整个线圈组的感应电势由所有属于该组的导体电势矢量相加。 三 线圈组中的感应电势 * 线圈组的电势: 分布系数: 如果q个线圈集中在一个槽内(集中绕组),则每个线圈中的 感应电势是同相位的,即Eq=qEy1;然而q个线圈分布在不同的槽内(分布绕组),相邻两线圈感应电势相差一个槽距角а,分布绕组的合成电势比集中绕组要小,用分布系数加以考虑。 * 单层绕组的相电势 单层绕组每对极每相q个线圈组成一个线圈组,共p个线圈组。 实际线圈组可并可串,总串联匝数 相电势: 四 一相绕组中的感应电势 为绕组系数: * * 双层绕组每对极每相有2q个线圈,构成两个线圈组,共2p个线圈组; 这2p个线圈组可并可串,总串联匝数 为绕组系数: 双层绕组的相电势 * 一相绕组电势的大小为 绕组系数 (短距系数) (分布系数) B1m——气隙磁通密度幅值 L——定子铁心长度 τ——极距 q——每相每极槽数 α——槽距角 p——极对数 Ny——线圈匝数 * [例4-3]一台四极三相异步电动机的定子绕组为双层叠绕,定子槽数Q1=36,线圈节距y1=8槽,支路数为a=2,已知电动机的定子绕组为星形接法,线电压380V,工作时每相绕组的感应电动势为相电压的87.7%,气隙基波密度幅值为0.738T,定子内径D=10.4cm,定子铁心长度L=9.5cm,试求该绕组的每相串联匝数。 解 极距 基波磁通量 相电动势 计算每相每极槽数q和槽距角α值 * 分布因数、节距因数和绕组因数分别为 每相串联匝数为 * 第二节 三相异步电动机的铭牌数据 * * * 第四章 结 束 * * 第四章 异步电机(一) ——三相异步电动机的基本原理 三相异步电机主要用作电动机,拖动各种生产机械。结构简单、制造、使用和维护方便,运行可靠,成本低

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