chpt 5.2.1 交流电机的共同问题

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2、eforce)。5.2.1电机电枢绕组建立的磁场和磁动势5.2.2交流电机电枢绕组的感应电动势5.2.1电枢电流建立的磁场和磁动势由安培环路定律可知,交流电机电枢绕组流过电流时产生磁动势。电枢:1单相绕组流过直流电流时建立的气隙磁场和气隙磁动势2单相绕组流过交流电流时建立的脉振磁动势3对称三相绕组流过对称三相电流所建立的旋转磁场4双层分布短距绕组的磁动势5基波磁场的矢量表示及时空矢量图假定和约定假设:①定、转子铁心不饱和,即磁导率非常大,使得铁心内的磁位降可以忽略不计,同时,铁心中的磁滞以及涡流损耗也忽略不计;②定、转子之间的气隙均匀,且与定子内径相比非常小,

3、因而可认为磁力线沿径向穿过气隙;③槽内电流集中于定子内园表面上槽中心处,即槽开口的影响忽略不计。约定:①绕组模型及电流的正方向:主要采用图5.1.11、5.1.12所示两极三相集中整距绕组模型,即三相6槽绕组模型进行分析。得到相关结论后,再进一步推广到双层短距分布绕组。此外,在放置三相6槽绕组模型时,令A相绕组的有效边构成的线圈平面在水平位置。电流的正方向:发电机模型。约定:②绕组轴线的位置:在绕组简化模型的二维图5.1.11b)、图5.1.12b)中,根据电流正方向,按右手螺旋关系所得到的轴线即为绕组轴线。此外,以定子的绕组为例分析。单相绕组流过直流电流时建

4、立的气隙磁场和气隙磁动势A相轴线2单相绕组流过交流电时建立的脉振磁动势A相电流建立的脉振磁场脉振磁动势2)B相与C相电流建立的脉振磁场3对称三相绕组流过对称三相电流所建立的旋转磁场1)认识旋转磁场根据不同时刻三相电流的实际方向理解旋转磁场的产生机理合成示意图(动画链接4.1.11)沿气隙方向的展开图(动画链接$4.1.12)2)旋转磁场产生机理的数学分析(基于圆弧坐标!)4双层分布短距绕组的磁动势(了解)分布绕组不仅充分地利用了电机圆周空间,同时也有消减高次谐波的作用。所以电机制造中常采用分布绕组。(1)整距分布绕组的磁动势图5.2-12表示一个由q=2的整距

5、线圈所组成的一相相组,2个线圈分布在四个槽内,绕组为整距分布绕组。(2)双层分布短距绕组的磁动势5基波磁场的矢量表示及时空矢量图在电机分析中,为了能清晰地看出旋转磁场的轴线在空间任意时刻的位置与参考相、即A相电流瞬时值的关系,仿照随时间正弦变化的电压、电流用时间相量表示的思路,对于在空间正弦分布的气隙磁动势、气隙磁密等物理量也用空间向量来表示,并且进一步将时间相量与空间向量画到一个图中,得到时-空矢量图。实际上,用空间矢量表述更为简洁(在第6章介绍)小结$5.2.1

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