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每相绕组产生脉振磁势,但三相合成产生旋转磁势;三相合成基波磁动势的旋转方向为+α方向,也就是顺着A、B、C三相电流的正相序方向,旋转角速度为ω;三相合成基波磁势的波长和单相一样,即极对数一样;每相的脉振磁动势幅值大小随时间变化,而三相合成基波磁动势幅值是不变的;当某相电流达到正最大值时,三相合成基波磁动势的正幅值正好位于该相绕组的轴线(相轴)处。0102030405结论:2)空间矢量图法将每个基波脉振磁动势分解为两个旋转磁动势,用矢量表示如下,其中带一撇的是正转基波磁动势,两撇的为反转基波磁动势。正转分量空间相位相同,相加后增为3倍。反转分量空间相位互差120°,合成值为零。ABCABC旋转磁场的转速方向的改变方法波幅位置随时间而变,出现在ωt-α=0处(ωt=α),当一相电流达正最大值,波幅就恰好移至该相轴线处。?t=α=0oIA=Imcos?t?t=α=120oIB=Imcos(?t-120o)转速为:A轴→B轴→C轴ABCABC例题:
把三相异步电动机接到电源的三个接线端头对调两根后,电动机的转向是否会改变?为什么?接电流最大值先后顺序A→B→C轴,逆时针旋转ABCABC电网A→C→B轴,顺时针旋转ABCABC电网2.三相合成谐波磁动势(p210-212)在三相对称分布的绕组中,通入三相对称的交流电流时,所产生的合成基波磁动势是一个沿空间按正弦规律分布、波幅恒定的旋转磁动势,磁场的极数与绕组的极数相同。02三相绕组合成磁动势的特点一01三相绕组合成磁动势的特点二基波磁动势(磁场)的转向总是从电流的超前相转到滞后相。三相绕组合成磁动势的特点三旋转磁场的转速为:kdp1=kd1kp1回忆一下怎样计算?第十一章交流电枢绕组的磁动势本章重点讨论的问题:单相绕组磁动势——脉振磁动势三相绕组合成磁动势——旋转磁动势要求:1.掌握磁动势的理论分析及公式;2.掌握产生各磁势的条件及特点;3.了解用三角函数和向量来表示磁动势。磁动势分析推导过程线圈的磁动势线圈组的磁动势单相绕组的磁动势短距系数分布系数三相绕组的磁动势合成11-1单层集中整距绕组的一相磁动势交流电机模型图(A相集中绕组)1.磁动势表示方法单个线圈产生磁动势图线圈中通入电流(i≠0)所产生的磁场分布图线圈磁动势的空间分布在定子内圆表面建立空间坐标,以A相绕组轴线与定子内表面的交点作为空间坐标的原点,用空间电角度α表示。把气隙圆周展成直线,让横坐标表示沿气隙圆周方向的空间距离。转子定子正磁势规定:磁感应线方向是出定子进转子为正值。结论:通入电流的线圈,它所产生的气隙磁动势沿圆周分布是一个矩形波,在通电流的线圈处,气隙磁动势发生突跳。不计铁心磁压降,每个空气隙所消耗的磁动势等于整个磁路磁动势的一半,为Nki/2,即:2.用傅里叶级数分解矩形波磁动势5次谐波定子转子3次谐波基波磁动势的幅值为4fk/π,是矩形波磁动势幅值的4/π倍;谐波磁动势幅值为基波幅值的1/ν倍;a=0处为各次谐波幅值处。结论:基波磁动势波长与原矩形波长一样,磁极对数亦相同;谐波的波长为基波的1/ν,极对数为基波的ν倍。3.线圈中通入交变电流产生脉振磁动势脉振磁动势动画当线圈电流交变时,线圈磁势在空间上沿气隙分布仍是矩形波,而且轴线固定不动,但其幅值在时间上按余弦规律变化,也就是说整个磁势波不能移动而只能脉振。线圈中电流表达式矩形波的幅值大小将矩形波分解为基波和各次谐波。FK1cosωt是基波磁动势的振幅。式中为基波磁动势的最大振幅,2)3次谐波磁动势1)基波磁动势3)5次谐波磁动势矩形波磁势可表示为:单个线圈当通入交流电流时所产生的磁动势波是一个在空间按矩形波分布、波的位置在空间不动、但波幅的大小和正负随时间在变化的磁动势波,称该种磁动势为脉振磁势。线圈磁势除包含基波磁势外,还包含有3、5、7等谐波磁势分量。基波和谐波磁势既是空间函数又是时间函数,振幅均在a=0处。010203结论:线圈磁场模拟分布图4.脉振磁动势分解
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