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椭圆形旋转磁场的矢量表示 则每极脉振磁通为 设脉振磁场按正弦发布 式中,τ为极距;l为定子铁心长度。 二、单相异步电动机的主要类型和起动方法 分相式电动机的接线图 分相式电动机的定子示意图 分相式电动机的主绕组和辅助绕组空间上相差90°电角度,接在同一单相电源上。在辅助绕组中串入适当的电容、电阻或电感,使两个绕组电流的相位不同。这样就可以在电动机内形成一种旋转磁场,从而产生起动转矩。 1、分相式电动机 1)电阻分相电动机 辅助绕组用细铜丝绕制。起动转矩较小,起动电流较大。 2)电容分相电动机 如果电容选择恰当,电动机辅助绕组中的电流相位超前主绕组电流相位90°,从而起动转矩较大,起动电流较小。 三相异步电动机作单相运行的接线图 罩极式电动机的磁通相量图 罩极式电动机的结构示意图 2、罩极式电动机 穿过短路铜环的总磁通是由两部分磁通合成的, 与未穿过铜环部分的磁通 形成一定的相位差。 三、单相异步电动机的用途 日常生活、家用电器、医疗器械以及某些工业装置。 第七节 直线异步电动机 一、工作原理 扁平形直线异步电动机 二、结构形式及其特点 1、结构形式 (1)扁平形 (2)管形 (3)圆盘形 2、结构特点 长次级、短初级的形式 第五章 结束 在线教务辅导网: 更多课程配套课件资源请访问在线教务辅导网 馋死 * * 第五章 异步电机(二) ——三相异步电动机运行原理及单相异步电动机 第一节 三相异步电动机运行时的电磁过程 一、异步电动机负载时的物理情况 当三相异步电动机的定子绕组接到对称三相电源时,定子绕组中就通过三相交流电流。若不计谐波和齿槽影响,这个对称三相交流电流将在气隙内形成按正弦规律分布、并且以同步转速n0旋转的旋转磁动势F1,由旋转磁动势F1建立旋转的气隙主磁场Bm。 这个旋转磁场切割定子、转子绕组,分别在定子、转子绕组内感应出定子电动势和转子电动势。在转子电动势作用下转子回路中有对称三相电流流过。于是,在气隙磁场和转子电流的相互作用下,产生了电磁转矩,转子就顺着旋转磁场的方向转动。 空载的情况下:n≈ns, I2≈0 当电机带有机械负载后:nns, I2增大。 不论转子是绕线型还是笼型,转子磁动势F2都是一种旋转磁动势。 笼型转子的磁动势 (一)转子磁动势分析 2、F2转速的大小 如果相序为A-B-C的异步电动机定子电流所产生的旋转磁场按逆时针方向旋转,因为nn0,则转子电流相序为a-b-c 。则转子磁动势F2的旋转方向也按照相序a-b-c,即:按逆时针方向。 1、转子磁动势F2的旋转方向 转子绕组内感应电动势和电流的频率为 f2为转差频率,转子电流形成的转子磁动势F2的旋转方向与F1的旋转方向相同,它相对于转子的转速为Δn,而相对于定子的转速为Δn+n=ns (二)磁动势平衡 转子磁动势F2与定子磁动势F1相对静止,得到合成磁动势F1+F2 负载时 空载时 电动机从空载到负载,定子绕组的感应电动势的变化很小,差不多和电源电压相平衡。所以,可以近似认为 于是 两极异步电动机的定子、转子绕组示意图 负载时定子、转子磁动势和电流的相矢图 (三)电磁关系 有效值 异步电动机的负载运行时的电磁关系 相量表达式 定、转子的漏磁通在各自绕组中感应产生漏电动势 二、基本方程式 (一)磁动势平衡方程式 式中m1、m2为定子、转子的相数;Im为对应于励磁磁动势的励磁电流。 励磁电流 负载电流 令 则 异步电动机的电流比 (二)电动势平衡方程式 RΩ为转子电阻的外加电阻 Zm为表征铁心磁化特性和铁耗的一个综合参数,称为励磁阻抗;Xm称为励磁电抗;Rm为反映铁耗的励磁电阻。 定子漏电抗 转子漏电抗 因此 旋转时异步电动机的电路 异步电动机负载时的基本方程式列出如下 第二节 三相异步电动机的等效电路及相量图 为电动势比 一、异步电动机的等效电路 (一)频率归算 频率归算—— 保持整个电磁系统的电磁性能不变,把一种频率的参数和物理量换算成另一种频率的参数和物理量。在这里,就是用一个具有定子频率而等效于转子的电路去代换实际转子电路。 所谓“等效”是指: 1)进行代换后,转子电路对定子电路的电磁效应不变。 2)等效的转子电路的电磁性能(有功功率、无功功率、铜耗等)必须和实际转子电路一样。 若RΩ=0 而静止转子电路中电流 频率归算后的定、转子电路 在附加电阻 上产生的功耗,实质上表征了异步电动机的机械功率 (二)绕组归算 绕组归算后的定、转子电路 由转子磁动势不变 由转子总的视在功率不变 式中 由转子铜耗和漏磁通储能不变 (三)异步电动机 的等效电路 经过归算后

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