交流电枢绕组的磁动势.ppt
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1、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 (i0) 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
2、的原点,用空间电角度表示。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。,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,结论: 1、基波磁动势的幅值为4fk /,是矩形波磁动势幅 值的4/倍; 谐波磁动势幅值为基波幅值的1/倍; 2、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/,极对数为基波的倍。 3、a=0处为各次谐波
3、幅值处。,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。,1)基波磁动势,式中 为基波磁动势的最大振幅, FK1cost是基波磁动势的振幅。,2)3次谐波磁动势,3)5次谐波磁动势,矩形波磁势可表示为:,结论: 1) 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。 2)
4、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。 3) 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。,线圈磁场模拟分布图,4. 脉振磁动势分解为两个旋转磁动势,整距线圈通入交流电产生基波脉振磁势为:,由积化和差公式可将 分解为两个三角式之和:,脉振磁动势分解动画,结论: 1) 一个脉振磁动势波,可分解为两个波长与原脉振波完全相同,分别朝相反方向旋转的旋转波,旋转角速度()与脉振波的脉振频率(f)有关,每个旋转波的幅值是原脉振波的一半。 2) 当线圈中电流为正的最大值时,脉振波的波幅为正的最大值,此时两个旋转波的正波幅正好转到=0的位置,即在通电线圈的轴线处,两个旋
5、转波重叠在一起。,5. 用空间矢量表示空间正弦分布的磁动势,用余弦分布的基波最大幅值 FK1 和FK1的旋转,代表余弦分布磁动势的旋转,旋转角速度分别为和- 。,一个在空间按余弦分布的磁动势波,可用一个空间矢量表示(长度代表磁势波幅值,位置代表磁势波正幅值位置)。,逆时针方向为a的正方向。,11-2 单层集中整距绕组的三相磁动势,条件: 三相绕组在空间对称分布, 三相电流为对称、正弦交变。,三相合成磁动势动画,三相绕组在空间对称分布,三相电流为对称、正弦交变,分别表示为:,1) 相轴的概念,2、A,B,C 三相的相轴在空间是同一位置还 是相互错开 120空间电角度 ?,问: 1、当 A,B,C
6、 三相绕组嵌入定子槽中,相轴 是旋转还是静止?,A,a =4/3,a = 0,a =2/3,B,C,I,t,t,时轴,时间相角,2) 时轴概念,不同时刻电流在时轴上的投影不同,电流相量只是时间函数,不是空间函数。,注意: 不表示相量在空间旋转,最大幅值:,F1(a , t ),F1(a , 0),F1(0 , 0),FK1,F(0 , t ),x ( a ),时轴,相轴,3) 时轴和相轴的关系,1. 三相合成基波磁动势,1)解析法,A、B、C三相脉振基波磁动势表达式(时轴、相轴),式中FK1为一个线圈产生的基波磁动势最大幅值。,若每相绕组串联匝数为N1, 则每相线圈的基波磁动势最大幅值为:,将
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- 交流 交换 电枢 绕组 磁动势
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