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08-同步电机原理
-*- 第八章 同步电机原理 如果与异步电动机一样,将最大电磁转矩Tem与额定电磁转矩TN之比,称为过载倍数,用?表示。这里 (8-30) 可见, 为了满足过载限制的要求, 隐极同步电动机额定运行时, 。对于凸极同步电动机,额定运行时的功率角还要小些。 当负载改变时,θ角随之变化,就能使同步电动机的电磁转矩Te或电磁功率Pem跟着变化,以达到新的平衡状态。在同步电动机稳定运行时,电机的转子转速n是严格按照同步转速旋转,不发生任何变化。所以,同步电动机的机械特性为一条水平的直线。 例8-1 -*- 第八章 同步电机原理 第四节 同步电动机的功率因数及U形曲线 一、同步电动机的功率因数调节 当同步电动机接在交流电源上,可以认为电源的电压Us以及频率f1都保持不变。另外,假设同步电动机拖动的有功负载也保持不变,仅改变同步电动机的励磁电流If ,就能调节同步电动机的功率因数。为分析方便起见,以隐极同步电动机为例, 并忽略电机中的各种损耗。 假若同步电动机的负载保持不变, 则电动机转轴上的输出转矩T2也不变,如果忽略空载转矩,由式(8-26),有 。 可见,当T2不变时,可以认为电磁转矩Te也不变,由式(8-29), (8-31) 这说明当改变励磁电流If时,电动势E0的大小也要跟着改变,以满足上式的关系。 -*- 第八章 同步电机原理 当负载转矩不变时,由于同步电动机的转速恒定不变,所以同步电动机的输出功率不变。在忽略电机中的各种损耗的情况下,同步电动机的输入功率与输出功率相等。于是有 (8-32) 上式的物理意义是:在只改变励磁电流的情况下,同步电动机定子绕组中电流的有功分量保持不变。 根据式(8-31)和式(8-32)的条件 可画出隐极同步电动机在三种不同励磁电流时的相量图,如图8-14所示。 在电压Us 不变的条件下,必有 -*- 第八章 同步电机原理 当改变同步电动机的励磁电流时,能够改变同步电动机的功率因数,这点是三相异步电动机所不具备的。当改变励磁电流时,同步电动机功率因数变化的规律可以分为三种情况,即正常励磁状态、欠励状态和过励状态。同步电动机拖动负载运行时,一般要过励,至少运行在正常励磁状态,不要让它运行在欠励状 态。 -*- 第八章 同步电机原理 二、同步电动机的U形曲线 同步电动机的U形曲线是指当电源电压和电源的频率均为额定值时,在输出功率不变的条件下,调节励磁电流If 时定子电流Is的相应变化。以励磁电流If 为横座标,定子电流Is 为纵座标,将两个电流数值变化关系绘制成曲线,由于其形状象英文字母“U”,故称其为U形曲线。 -*- 第八章 同步电机原理 对每条U形曲线,定子电流有一最小值,这时定子仅从电网吸收有功功率,功率因数 。把这些点连起来,称 线。它微微向右倾斜,说明输出为纯有功功率情况下, 输出功率增大的同时,必须相应地增加一些励磁电流。这样, 线可作为分界线,在线的左边是欠励区,右边是过励区。 当同步电动机带一定负载时, 若减小励磁电流If,电动势E0、电磁功率 Pem减小。当Pem减小到一定程度,θ超过90?, 电动机就失去同步,如图8-16中虚线所示的不稳定区。从这个角度来看,同步电动机最好也不运行于欠励状态。 -*- 第八章 同步电机原理 第五节 永磁同步电动机* 一、概述 世界上第一台电机就是永磁电机,但是早期的永磁材料磁性能很差,致使永磁电机体积很大,非常笨重,因而很快就为电励磁式电机所取代。近年来,随着稀土永磁材料的快速发展,特别是第三代稀土永磁材料钕铁硼(NdFeB)的问世,给永磁电机的研究和开发带来了新的活力。从上世纪八十年代初开始,各工业发达国家竟相研制高性能永磁电机,其中永磁同步电动机以其高效节能的优点而受到特别的关注。 二、正弦波永磁同步电动机 1. 基本结构 永磁同步电动机包括定子和转子两部分。定子部分与一般同步电动机的定子相同, 定子铁心通常由带有齿和槽的冲片叠成, 在槽中嵌入交流绕组。当交流电流通入交流绕组时,在气隙中产生同步旋转磁场;转子部分则采用永磁体励磁。 -*- 第八章 同步电机原理 -*- 第八章 同步电机原理 同步电动机的主要参数同步电抗Xd、Xq决定于磁路的磁导
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