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电机与拖动第7章.ppt

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电机与拖动第7章剖析

第 七 章  三相异步电机的工作原理  第七章 三相异步电机的工作原理 异步电动机的结构、原理和额定值 三相异步电机转子开路时的电磁关系 三相异步电机转子堵转时的电磁关系 转子转动后的异步电动机的电磁关系 三相异步电动机的功率和转矩 三相异步电动机的机械特性 三相异步电动机的工作特性 三相异步电动机的参数测定 六、折算后的基本方程式 7.3 三相异步电机转子堵转时的电磁关系 绕组折算后的定、转子电路图 7.3 三相异步电机转子堵转时的电磁关系 根据基本方程式可得转子静止时的等效电路为如下: 七、转子静止时的T型等效电路 7.3 三相异步电机转子堵转时的电磁关系 一、转子绕组的电动势和电流   转子以转速n旋转时旋转磁场相对于转子的转速为: ,转子绕组中的感应电动势和电流的频率为: 转子旋转时的感应电动势和漏抗分别为: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 二、定、转子磁动势仍然相对静止 定子电流的频率为 ,定子磁动势的转速为 转子的转速为n,转子电流的频率为 ,则转子磁动势的相对于转子的转速为: 转子相对于定子的转速为 则转子磁动势相对转速为: 因此,当转子旋转时,定、转子磁动势仍然相对静止。 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 三、转子旋转时电磁物理过程 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 四、频率折算 用静止的转子代替旋转的转子使定、转子电路的频率相等。 折算原则:折算前后磁动势的大小和相位不变。   如果要保持磁动势的大小和相位不变,必须保证折算前后电流的大小和相位不变。 折算前转子电流为: 等式右边分子、分母同除以s可得 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 折算前后转子电流的大小和相位 因此转子电流的大小和相位均未改变,磁动势不变。 转子回路的电阻由 变为 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 的物理意义:模拟总的机械功率的模拟电阻。 五、等效电路 转子转动后定、转子的电路图以及经过频率折算以后的定、转子的电路图为: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 转子堵转时的定、转子电路图 经过频率折算后的的定、转子电路图 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 经过绕组折算后定、转子电路如下图所示(折算方法同转子静止) 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 经过频率折算、绕组折算后,异步电机的基本方程式为: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 由此可得异步电机的T型等效电路: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 六、相量图 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 已知 , 由T型等效电路可得定子电流为: 为校正系数。 七、异步电机等效电路的简化 整理后可得: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 于是可得异步电机的г形等效电路 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系  由于 当电机容量大于100 kW时, 等效电路又可以简化为: 7.4 转子转动后的异步电动机的电磁关系 、异步电机的功率和损耗 1、输入功率 2、定子铜耗 3、定子铁耗 4、电磁功率 5、转子铜耗 6、总的机械功率 7、机械损耗 8、附加损耗 7.5 三相异步电动机的功率和转矩 各种功率和损耗在T型等效电路的反映 7.5 三相异步电动机的功率和转矩 二、功率平衡方程式 电磁功率、转子铜耗和总的机械功率之间的关系为 由功率平衡方程式 两边同时除以角速度Ω 7.5 三相异步电动机的功率和转矩 其中: 电磁转矩又等于: 7.5 三相异步电动机的功率和转矩 1、物理表达式 由电磁转矩的计算公式 代入上式可得: 式中 为转矩常数。 7.6 三相异步电动机的机械特性 一、异步电机机械特性的三种表达式 * * 异步电机主要作电动机使用。 主要优点:结构简单、运行可靠、制造容易、价格低廉、坚固耐用,有较高的效率和相当好的工作特性。 缺点:目前尚不能经济地在较大范围内平滑调速,以及它必须从电网吸收滞后的无功功率。 一、?? 基本结构   异步电机包括两个主要部分,即固定不动的定子部分和旋转的转子部分。在定子和转子之间存在有很小的一条缝隙,称为气隙。 7.1 异步电动机的结构、原理和额定值 7.1 异步电动机的结构、原理和额定值 7.1 异步电动机的结构、原理和额定值 1. 定子 异步电机的定子主要包括定子铁心、定子绕组和机座。 定子铁心:电机主磁路的组成部分,并嵌放定子绕组。定子铁心由厚度为0.5mm的硅钢片叠装而成。为了嵌放定子绕组,在定子冲片内圆周上均匀地冲制若干个形状相同的槽。 7.1 异步电动机的结构、原理和额定值 定子铁心的槽形主要有三种:半闭口槽适用于小型异步电机,其绕组是用圆导线绕

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