相异步电动机转子堵转时的电磁关系.ppt
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2022-07-10 06:59:27上传
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7.3 三相异步电动机转子堵转时的电磁关系
7.3.1 磁动势与磁通
7.3.2 定、转子回路方程
7.3.3 转子绕组的折合
7.3.4 基本方程式、等效电路和相量图
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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
1.磁通势
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。
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。
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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:
(l)幅值
(2)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 。
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(3)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
(4)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
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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
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图7.16 转子堵转时的相量图
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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 。
2.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 。
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图7.17 漏磁通
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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。
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7.3.2 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
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7.3.1 磁动势与磁通
7.3.2 定、转子回路方程
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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
1.磁通势
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。
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。
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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:
(l)幅值
(2)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 。
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(3)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
(4)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
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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
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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 。
2.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 。
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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。
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7.3.2 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
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