三相异步电机的转子磁动势是如何产生的?它相对转子的转向 转速与转子自身的转向 转速有何关系?相对于定
三相异步电机的转子磁动势是如何产生的?它相对转子的转向、转速与转子自身的转向、转速有何关系?相对于定子的转向、转速呢?由此说明频率折合是否可行?是否适用于异步电机的任何运行状态?
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参考解答
正确答案:三相异步电机的转子磁动势是由转子三相(或多相)对称绕组感应的三相(或多相)对称电流产生的基波旋转磁动势可以用空间矢量表示。(1)转子磁动势F2相对转子的转向由转子感应电流的相序决定。当转子转速n与同步转速n1同向且n
相对转子的转向就与定子磁动势
的转向一致。当n与n1同向且n>n1时(发电机状态)转子电流相序与定子电流相序相反
相对转子的转向就与
的转向相反。(2)转子磁动势
相对转子的转速n2由转子电流频率决定。当转速为n即转差率为s时转子电流频率f2=sf1因此
(p为电机极对数)。(3)转子磁动势
相对定子的转速为其相对转子的转速n2与转子转速n之和。由于n2=sn1因此
相对定子的转速为
。这说明转子磁动势
相对定子的转向始终与定子磁动势
的相同转速始终为同步转速n1。(4)转子与定子之间没有电的联系转子对定子的作用是通过转子磁动势
实现的。从以上分析可知不论转子转速是多少转子频率是多大
始终与
保持相对静止。因此可将转速为n转差率为s频率为sf1的实际转子用一个不转的(n=0s=1)频率为f1的转子来等效替代只要保证转子磁动势
的幅值和空间相位(相对于气隙磁通密度Bs)不变即可。这就是转子的频率折合它在异步电机的任何转速下都适用即适用于异步电机的各种运行状态。
三相异步电机的转子磁动势是由转子三相(或多相)对称绕组感应的三相(或多相)对称电流产生的基波旋转磁动势,可以用空间矢量表示。(1)转子磁动势F2相对转子的转向由转子感应电流的相序决定。当转子转速n与同步转速n1同向且n1(电动机状态),或者n与n1的方向相反时(电制动状态),转子电流相序与定子电流相序相同,相对转子的转向就与定子磁动势的转向一致。当n与n1同向且n>n1时(发电机状态),转子电流相序与定子电流相序相反,相对转子的转向就与的转向相反。(2)转子磁动势相对转子的转速n2由转子电流频率决定。当转速为n,即转差率为s时,转子电流频率f2=sf1,因此(p为电机极对数)。(3)转子磁动势相对定子的转速为其相对转子的转速n2与转子转速n之和。由于n2=sn1,因此相对定子的转速为。这说明转子磁动势相对定子的转向始终与定子磁动势的相同,转速始终为同步转速n1。(4)转子与定子之间没有电的联系,转子对定子的作用是通过转子磁动势实现的。从以上分析可知,不论转子转速是多少,转子频率是多大,始终与保持相对静止。因此,可将转速为n,转差率为s,频率为sf1的实际转子用一个不转的(n=0,s=1),频率为f1的转子来等效替代,只要保证转子磁动势的幅值和空间相位(相对于气隙磁通密度Bs)不变即可。这就是转子的频率折合,它在异步电机的任何转速下都适用,即适用于异步电机的各种运行状态。
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