第一章磁路相关知识2.ppt

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单层绕组的相电动势的有效值为 在双层绕组中,每个相绕组有 个线圈组,每条 支路串联匝数为 双层绕组相电动势(基波)的有效值为 同理可得出相电动势中 次谐波电动势的有效值 以上是计算交流绕组感应电动势有效值的普遍公式,是重要的基本公式之一。 第五章 同步电动机平衡方程及向量图 定子绕组中还有一定的电阻 ,电流流过电阻会 产生压降,同步电机中这些磁关系可以表述如下 同步电动机的这些电动势均为反电动势,可列出绕组 的向量形式的电动势方程形式如 电枢反应电抗 与 合并用 此时电机磁路是线性的,处于未饱和状态 不计凸极效应时的同步电动机的相矢图 凸极式同步电动机的相矢图 与 分别产生 产生电动势 凸极效应的同步电动机电动势平衡方程为 直轴同步电抗 交轴同步电抗 二 运行特性 同步电机的运动特性包括工作、调速和启动 三个方面的特性。在 , 一定的情况下, 电磁转矩 、电枢电流 、功率因数 、效率 及转速 与输出功率 之间的关系,其函数形式为 功角特性 同步电动机的平衡关系为 转矩平衡关系为: 忽略定子磁阻,这种情况下考虑凸极效应、不计 定子电阻的电动势,如图 式中: ——向量 与 之间的夹角,称为功率角 ——相量 与 之间的夹角,称为内功率角 ——功率因数角 —— 的有效值 由于不计定子绕组 , 将 带入后整理的 相应的电磁转矩为 凸极同步电动机的电磁转矩由两部分组成,一部分为 另一部分 图 结合功率角说明电动机从空到负载的电磁过程以及 电磁转矩和电磁功率极限。 图 电动机空载时,机械转矩 空载损耗 ,空载转矩 不计凸极效应, 则 当 当 后 不再增大,反而减小, 出现 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 第一章 磁路相关知识 1 磁场的几个常用物理量 磁感应强度 磁通 磁场强度 磁场强度是计算磁场时所引用的一个矢量物理量。 2 磁路概念 主磁通、漏磁通概念 3 磁路的基本定律 安培环路定律 磁路的欧姆定律 对于均匀磁场 磁动势 第二节 常用的铁磁材料及其特性 1 磁化曲线和磁滞回线 起始磁化曲线 磁滞回线 2 铁磁材料 软磁材料 硬磁材料 3 铁心损耗 磁滞损耗 涡流损耗 铁心损耗 第二章 交流电机定子绕组 交流绕组的一些基本知识和基本量 电角度与机械角度 电角度= *机械角度 线圈 节距 极距 槽矩角 第三章 三相同步电动机定子磁动势及磁场 每极每相槽数 相带 a 、整矩线圈的磁动势 磁极轴线为y轴 ,定子内圆圆周为X轴,A,X边中含 根导线 ,设线圈中通入电流, 在 形成的瞬时磁动势为: 一 单相绕组的磁动势——脉振磁动势 由于通入的是交流电流,故产生的磁动势分布的矩形幅值一般表达式为: 不同瞬间的脉振磁动势图 四极整距线圈的磁动势图 利用傅里叶级数分析法 一个整距线圈所产生的脉振磁动势表达式为: b 线圈组的磁动势 1 整矩线圈的线圈组磁动势 线圈组合成的基波磁动势 合成磁动势幅值为 每个基波磁动势矢量的幅值为 线圈组高次谐波磁动势的幅值 为 式中 2 短距线圈产生的磁动势 单层整矩线圈组 线圈节距缩短的的电角度 基波合成磁动势的幅值为 为基波磁动势的节距因数 对于 次谐波,合成基波磁动势的幅值 为谐波磁动势的节距因数 C 相绕组磁动势 极对数为 ,每极每相槽数为 的双层短距绕组, 每个线圈组有 个线圈, 则相绕组每对极下线圈的 匝数为2 ,若相绕组的串联总匝数为 基波合成磁动势幅值 次谐波磁动势的幅值 单项绕组的磁动势波形为 单相绕组的磁动势可以归纳几点: 空间位置固定、幅值随时间变化的脉振磁动势,基波及所有奇次谐波的幅值在时间上都以绕组中电流的频率脉振。 单相绕组基波磁动势的位置与绕组的轴线相重合 单项绕组基波磁动势的幅值为 ; 次谐波磁动势的幅值 谐波次数越高,幅值越小 二、 三相绕组的磁动势——旋转磁动势 A、B、C三相绕组的基波磁动势表达式: 三相绕组合成的基波磁动势为 时 ,当经过一段时间 把空间角度 对时间 求导数,可以

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