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没有负序分量电压和零序分量电压
一。不对称问题分析方法与应用 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.1 三相对称系统的概念、表达,不对称问题引入 1.2 不对称与对称系统的转换--对称分量法 1.3 物理解释 2。对称分量法应用 2.1 椭圆形磁场分析 2.2 单相感应电动机原理分析 2.3 三相变压器不对称运行分析 2.4 同步发电机不对称运行分析 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.1 三相对称系统的概念、表达,不对称问题引入 三相对称系统的瞬态表达式: 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.1 三相对称系统的概念、表达,不对称问题引入 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.1 三相对称系统的概念、表达,不对称问题引入 不对称三相系统的瞬态表达式: 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.1 三相对称系统的概念、表达,不对称问题引入 对称三相系统的求解, 已经学习和掌握。 用一相的等效电路求解 1。对称分量法的基本原理(汤书p258) 1.2 不对称与对称系统的转换--对称分量法 要求解不对称三相系统,就需要将不对称转换为对称系统 1。对称分量法的基本原理 1.2 不对称与对称系统的转换--对称分量法 1。对称分量法的基本原理 1.2 不对称与对称系统的转换--对称分量法 1。对称分量法的基本原理 1.2 不对称与对称系统的转换--对称分量法 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释 例1 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释 例1 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释 例2 1。对称分量法的基本原理 1.3 物理解释及算例 2。对称分量法应用2.1 椭圆形磁场分析 2。对称分量法应用2.1 椭圆形磁场分析 2。对称分量法应用2.1 椭圆形磁场分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析(汤书p201/p388) 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 2。对称分量法应用2.2 单相感应电动机原理分析 电容起动电动机 合理选择电容器和主辅绕组匝数,使起动时气隙磁场接近圆形旋转磁场。可以有较高的起动转矩。 电动机起动后,在离心力作用下断开常闭触点,自动切断辅助电路——单相运行 电容运行电动机 额定负载时有接近圆形旋转磁场,性能性能较好 起动时椭圆度差,起动转矩小 空载有负序磁势,空载电流大,损耗大 双值电容电动机 在辅助绕组回路中串接两个并联的电容器 运行电容CR固定接入辅助绕组电路 起动电容Cs在起动时接入,起动后靠离心开关Q断开 电机有较好的起动和运行性能 6、单相异步电动机的起动 电阻起动单相电动机 7、罩极电动机 罩极绕组 ——短路环 穿过短路环与不穿过短路环的两部分磁场有时间相位差——两个磁场在空间和时间上不同相 合成磁场是椭圆形旋转磁场 ,旋转方向从未罩极部分转向罩极部分 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 参考许书 p205 11-2 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 2。对称分量法应用2.3 三相变压器不对称运行分析 零序电流由次级侧有中线电流引起 初级侧无零序电流,但有感应零序(相)电势,零序阻抗可能较大。 如果Z0较大,较小的中线电流会造成相电压较大的不对称。其不对称的程度还与变压器的磁路有关。 零序电流由于次级侧有中线电流引起的,不流入电源 零序阻抗不大,如中线电流不大,不会造成相电压严重不对称 D,yn连接的变压器具有较好的负担单相负载能力。 3.零序磁通在铁芯中流通路径 由于三相的零序电流在时间上同相位,所产生的三相零序磁通及其感应的三相零序电势各相均同相位。 零序磁通及其感应电势的大小与磁路系统有关。 (1).三相磁路独立 零序磁通路径与正序、负序磁路相同,磁阻较小,激磁阻抗较大 (2).三相磁路相关 三相心式 p48 零序磁通在主磁路中不能够流通,只匝链各自绕组,以变压器油及油箱壁为回路,磁阻较大,零序激磁阻抗较
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