第七章-单相异步电动机的起动性能计算精讲优秀PPT.ppt
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1、第七章 单相异步电动机的起动性能计算 起动性能计算 不计磁路的饱和性,在起动瞬间,起动时,主绕组等效电路如下所示1 式中主绕组视在起动电阻 主绕组视在起动漏抗为 式中,不计磁路饱和时,主绕组视在起动总阻抗为 主绕组起动电流为 起动电流相位角为2 饱和效应及其对漏抗的影响 起动电流大,导致漏磁路铁心部分出现饱和,引起定转子漏抗减小,工程上接受近似的方法。起动电流初始假定值为 定转子平均每槽磁势为 式中 为主绕组线圈所占槽数。由 产生的气隙漏磁场虚构磁通密度为 式中 为系数,近似等于1。越大,漏磁路越饱和,漏抗减小的越多。槽漏抗的减小,通常是等效地看做定转子槽口加宽来加以计算的。3 齿顶饱和引起齿
2、顶宽度减小示意图如下所示 定子齿顶宽的减小为 转子齿顶宽的减小为 依据定转子齿顶宽的减小,重新计算 谐波漏抗 斜槽漏抗 端部漏抗不受饱和影响。4 起动时主绕组定子漏抗为 转子漏抗为 主绕组起动漏抗为 主绕组视在起动总漏抗为 主绕组视在起动总阻抗为 主绕组起动电流为 主绕组起动电流的相位角为 副绕组视在起动总电阻为 副绕组视在起动总漏抗为 副绕组视在起动总阻抗为 5 副绕组起动电流为 副绕组起动电流的相位角为 电流的相量图如下所示 总起动电流为 合成电磁功率为 起动转矩和额定转矩分别为6 起动转矩倍数为 电容器上电压为 起动时,转子电流频率很高,转子导条会因挤流效应而使转子电阻增加,转子槽漏抗减
3、小。当单相小功率异步电动机的转子槽形小而浅时,挤流效应不明显。7挤流效应及其对转子参数的影响挤流效应及其对转子参数的影响 笼型转子感应电动机,转子导条为单根导体,笼型转子感应电动机,转子导条为单根导体,在起动时气隙磁场相对转子速度为同步速,转子频在起动时气隙磁场相对转子速度为同步速,转子频率与定子电源频率相同,此时由于挤流效应,使转率与定子电源频率相同,此时由于挤流效应,使转子导条中的电流分布不匀整。靠近转子槽口电流密子导条中的电流分布不匀整。靠近转子槽口电流密度大,而槽底处电流密度小,如下图所示。度大,而槽底处电流密度小,如下图所示。8 起动时挤流效应导致转子导条电流分布不匀整,将对转子参数
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