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时间:2020-03-11
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1、第六章交流绕组的磁动势主要内容1单相绕组的磁动势—脉振磁动势2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势目的:研究交流绕组磁势的大小、性质和在气隙中的分布规律。交流电流的磁势比较复杂,它不仅是时间函数,而且是空间函数。假设绕组中的电流随时间按正弦规律变化,不考虑高次谐波电流;槽内电流集中在槽中心处;定、转子间气隙均匀,不考虑由于齿槽引起的气隙磁导变化,即气隙磁导是常数;铁芯不饱和,忽略定、转子铁芯的磁压降。导体线圈线圈组三相对称绕组从简单到复杂6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势脉振磁势旋转磁势6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势一、整距线圈的磁动势SNAX
2、6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势一、整距线圈的磁动势F可认为磁动势主要消耗在两个气隙中Ncic/2AXAxfc(Ncic/2)SNAX假定线圈匝数为Nc,电流为ic,则线圈产生的磁势fc=Ncic。按全电流定律,在磁场中沿闭合路径的磁位降应等于该闭合磁力线的全电流:Ncic。由于它两次经过气隙,忽略铁心磁位降,则每个气隙磁势应为:fc=Ncic/2。以此类推,整个气隙中的磁势大小均为fc=Ncic/2。6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势一、整距线圈的磁动势每个气隙上的磁动势为:它不仅是时间函数,而且是空间函数。SNAX时间函数6.1单相绕组的磁动势—
3、脉振磁动势磁动势的空间函数取绕组轴为纵坐标轴y,铁心内圆周长为横轴αNcic/2AXAαfc(Ncic/2)SNAX6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势磁动势的空间函数SNAXα=0整个磁势的高度随时间作正弦变化,但空间位置不变→脉振磁势,脉振磁势的频率取决于线圈中电流频率。αFc26.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势磁动势的波形6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势磁动势的波形电流随着时间按正弦规律变化,则矩形波的幅值大小随时间按正弦规律变化6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势以基波为例既是时间的函数,又是空间的函数。当α一定,在一个固定位置,即其磁势的大
4、小随时间为余弦变化。当t一定,在一个固定时刻,在整个气隙,其磁势呈正弦变化。f(α,t)xFm1t1t2t3t4026.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势(1)当t一定时,即磁势在空间随α为正弦分布;当α一定时,在时间上随t按正弦规律振动。(2)不论何时,f1有正、负最大值→脉振磁势结论:f(α,t)αt1t2t3t4026.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势二、线圈组的磁动势q个脉振磁势在空间相差α个槽矩角SNAX6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势二、线圈组的磁动势6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势二、线圈组的磁动势线圈组基波磁动势幅值为Fq1=
5、qFc1Kd16.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势二、线圈组的磁动势线圈组基波磁动势幅值为分布因数Fq1=qFc1Kd1单层线圈组基波磁动势瞬时值为短距系数6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势四、单相绕组的磁动势及其性质p对极电机有p个(单层)线圈组(每组q个线匝)串联或并联,组成a条并联支路,构成相绕组6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势四、单相绕组的磁动势及其性质每相绕组基波磁动势瞬时值为6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势四、单相绕组的磁动势及其性质每相绕组基波磁动势幅值为Fph6.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势五、单相基波脉振磁动势的分解单相脉动磁动势
6、的分解1.(1)(2)(3)(4)(5)随着t的增加,可看成整个波形在右方前进及在圆周为旋转波。2.随着t的增加,可看成整个波形在左方前进及在圆周为旋转波。SNSNSNSNSNSNSNSNSNSN结论:空间脉振磁势可以分解为2个旋转分量,每个旋转分量的振幅只有原脉振磁势的一半。旋转角速度均为且方向相反。f’与f’’合成的F始终在轴线上。单相产生的F为脉振,可以分解为2个旋转分量f’与f’’。只是一种分析方法,并非说单相产生的F既是脉振又是旋转磁势。当f’与f’’同时出现在α=/2时,合成F有最大值。ttFF+F-α=0α=α的正方向6
7、.1单相绕组的磁动势—脉振磁动势五、单相基波脉振磁动势的分解则转速n1为n1为旋转磁势的同步转速6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势AYCBZX6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势XBZAYCAXYCBZAXYCBZ产生圆形旋转磁场6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势旋转电枢磁势的形成31323334353637386.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势二、用数学去分析三相合成基波磁动势SNAXABC6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势二、用数学去分析三相合成基波磁动势6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势二
8、、用数学去分析三相合成基波磁动势6.2三相绕组基波合成磁动势—圆形旋转磁动势二、用数学去分析三
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