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相异步电动机转子堵转时的电磁关系.ppt

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7.3三相异步电动机转子堵转时的电磁关系磁动势与磁通定、转子回路方程转子绕组的折合基本方程式、等效电路和相量图7.3三相异步电动机转子堵转时的电磁关系7.3.1磁通势与磁通定子接额定电压,转子堵住不转,各量的正方向标在图7.15中。磁通势既然转子绕组自己短路,它的线电压为零,由于对称,相电压也为零。转子绕组感应电动势并不为零,于是在转子三相绕组里产生三相对称电流,每相电流的有效值用表示。这种情况与变压器副边短路情况相类似。图7.15转子短路并堵转的三相异步电动机在三相对称的转子绕组里流过三相对称电流时,产生的转子空间旋转磁动势的特点:幅值转向假设气隙旋转磁密逆时针方向旋转,在转子绕组里感应电动势及产生电流的相序为,则磁动势也是逆时针方向旋转的,即从十转到十,再转到十。转速:相对于转子绕组的转速为转子电流的频率。用角频率表示时,为瞬间位置同样把转子电流理解为转子边相绕组里的电流。当达正最大值时,即在十j轴上,那时转子旋转磁动势应转到相绕组的轴线处,即十轴上。可见,画时空向量图时,应该使磁动势与重合转于绕组短路的三相异步电机,作用在磁路上的磁动势有两个:一为定子旋转磁动势;一为转子旋转磁动势。由于它们的旋转方向相同,转速又相等,只是一前一后地旋转着,称它们为同步旋转。把它们按向量的关系加起来,得到合成的磁动势仍用表示。即图7.16转子堵转时的相量图这个合成的旋转磁动势,才是产生气隙每极主磁通的磁动势。主磁通在定、转子相绕组里感应电动势和。漏磁通定子电流产生的漏磁通,表现的漏电抗仍为,由于漏磁路是线性的,为常数。转子绕组中有电流时,也要产生漏磁通,表现的电抗为。图7.17漏磁通一般情况下,转子漏电抗也是一个常数。只有当定、转子电流非常大时,例如直接起动异步电动机,由于起动电流很大(约为额定电流的4~7倍;),这时定、转子的漏磁路也会出现饱和现象,使定、转子漏电抗数值变小。变压器中的主磁通是脉振磁通,Φ1是它的最大振幅。在异步电动机中,气隙里主磁通的却是旋转磁通。定、转子回路方程当转子绕组里有电流时,在转子绕组每相电阻上的压降为,在每相漏电抗上的压降为。根据给定的正方向,得转子绕组一相的回路电压方程式转子相电流为式中是转子绕组回路的功率因数角、、等的频率都是,即与定子同频率。根据定、转子磁动势合成关系,有改写成这就可以认为定子旋转磁动势里包含着两个分量:一个分量是大小等于,而方向与相反,用表示。它的作用是抵消转子旋转磁动势对主磁通的影响;另一个分量就是励磁磁动势。它是用来产生气隙旋转磁密的。定子回路的电压方程式为例题7-2转子绕组的折合从定子边看转子只有转子旋转磁动势与定子旋转磁通势起作用,只要维持转子旋转磁动势的大小、相位不变,至于转子边的电动势、电流以及每相串联有效匝数是多少都无关紧要。设想把实际电动机的转子抽出,换上一个新转子,它的相数、每相串联匝数以及绕组系数都分别和定子的一样(也是三相、、)在新换的转子中,每相的感应电动势为、电流为,转子漏阻抗为虽然换成了新转子,但转子旋转磁动势并没有改变,所以对定子边的影响不变,这就是进行折合的依据。根据定、转子磁通势的关系可以写成令PART01可得简化为可以得到式中称为电流变比转子回路的电压方程式变为与的关系为折合后转子漏阻抗与折合前转子漏阻抗的关系为阻抗角折合前后的功率、无功功率关系不变

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