交流电机绕组的基本理论
- 格式:doc
- 大小:160.50 KB
- 文档页数:7
第四章交流电机绕组的基本理论 (169)4.1 交流绕组的基本要求 (169)4.2 三相单层绕组 (171)4.3 三相双层绕组 (173)4.4 在正弦分布磁场下的绕组电动势 (175)4.5 在非正弦分布磁场下电动势中高次谐波及其削弱方法 (179)4.5.1 感应电动势中的高次谐波 (179)4.5.2 削弱谐波电动势的方法 (180)4.6 单相绕组的磁动势 (181)4.6.1 p=1、q=1短距绕组磁动势 (182)4.6.2 p=1分布短距绕组的磁动势 (183)4.6.3 一般情况下的相绕组磁动势 (184)4.7 三相绕组的基波合成磁动势 (185)4.8 圆形和椭圆形旋转磁动势 (191)4.9 谐波磁动势 (192)4.10 交流电机的主磁通、漏磁通 (193)习题 (194)第四章 交流电机绕组的基本理论交流电机主要分为同步电机和异步电机两类。
这两类电机虽然在励磁方式和运行特性上有很大差别,但它们的定子绕组的结构型式是相同的,定子绕组的感应电动势、磁动势的性质、分析方法也相同。
本章统一起来进行研究。
4.1 交流绕组的基本要求交流绕组的基本要求是:(1) 绕组产生的电动势(磁动势)接近正弦波。
(2) 三相绕组的基波电动势(磁动势)必须对称。
(3) 在导体数一定时能获得较大的基波电动势(磁动势)。
下面以交流绕组的电动势为例进行说明。
图4.1表示一台交流电机定子槽内导体沿圆周分布情况,定子槽数Z=36,磁极个数2p =4,已励磁的磁极由原动机拖动以转速了n 1逆时针旋转。
这就是一台同步发电机。
试分析为了满足上述三项基本要求,应遵守哪些设计原则?1. 正弦分布的磁场在导体中感应正弦波电动势以图4.1中N 1的中心线为轴线,在N 1磁极下的气隙中磁感应强度分布曲线如图4.2所示。
只要合理设计磁极形状,就可以使得气隙中磁感应强度呈正弦分布,即, 旋转磁极在定子导体(例如13、14、15、16号导体)中的感应电动势为)(θb )(θb θB θb cos )(m =θcos )θ(m c lv B lv b e ==(4.1)式中,l 为导体有效长度,v 为磁极产生的磁场切割导体的线速度。
第四章《交流电机绕组的基本理论》4.1 交流绕组的基本要求1.交流绕组的基本要求:(1)绕组产生的电动势(磁动势)接近正弦波;(2)三相绕组的基波电动势(磁动势)必须对称;(3)在导体数一定时能获得较大的基波电动势(磁动势)。
2.槽距角α:相邻两槽之间的机械角度槽距电角α1:相邻两槽间相距的电角度4.2三相交流绕组1.极距一个极在电机定子圆周上所跨的距离,一般以槽数计每极每相槽数整个电机定子中每相在每个极下所占有的槽数2.线圈组:每相绕组中相邻的线圈串联在一起称为一个线圈组,一个线圈组中的线圈个数为每极每相槽数q4.3交流绕组的电动势1.短距系数短距系数的物理意义:是短距线圈电动势与对应的整距线圈电动势之比分布系数分布系数的物理意义:分布线圈组合成感应电动势比集中线圈组合成电动势所打的折扣绕组系数2.导体电势,匝电势,线圈电势,线圈组电势和相电势的求法(重点)导体电势匝电势线圈电势线圈组电势相电势(附:4.高次谐波感应电动势的危害:(1)使发电机的电动势波形变坏(2)发电机本身损耗增加,温升增高(3)谐波电流串入电网,干扰通信5.削弱感应电动势谐波的方法:(1)使气隙中的磁场分布尽可能接近正弦波(2)采用对称的三相绕组(使线电动势不存在3次谐波及其倍数的奇次谐波)(3)采用短距绕组(4)采用分布绕组(5)采用磁性槽楔、斜槽或分布槽绕组6.采用短距绕组削弱谐波电动势(通常选y1=5/6τ以同时削弱5、7次谐波)7.对称三相绕组线电动势中不存在3及3的倍数次谐波的原因是:三相相电动势中的三次谐波在相位上彼此相差3*120°=360°,即它们是同相位、同大小的。
当三相绕组接成星形时,E AB3=E A3-E B3=0,所以对称三相绕组的线电动势中不存在3次谐波,同理也不存在3的倍数次谐波。
4.4交流绕组的磁动势1.脉振磁动势:空间位置固定不动,但波幅的大小和正负随时间变化的磁动势2.一个线圈所产生的磁动势的基波幅值:一个极相组所产成的磁动势基波幅值:一相绕组产生的磁动势每极基波幅值:第n次谐波磁动势(1)单相绕组磁动势是脉振磁动势,既是时间t的函数又是空间θ角的函数(2)单相绕组磁动势v次谐波的幅值与v成反比,与对应的绕组系数成正比(3)基波、谐波的波幅必在相绕组的轴线上(4)为了改善磁动势波形,可以采用短距和分布绕组来削弱高次谐波3.三相基波合成磁动势:三相基波合成磁动势的性质(重点):(1)三相合成磁动势的基波是一个波幅恒定不变的旋转波(2)当电流在时间上经过多少电角度,旋转磁动势在空间上转过同样数值的电角度(3)旋转磁动势基波旋转电角速度等于交流电流角频率;旋转磁动势的转速n1为同步转速(4)旋转磁动势由超前相电流所在的相绕组轴线转向滞后的相电流所在的相绕组轴线,因此,哪相电流达到最大值,旋转合成磁动势的幅值就在那相绕组的轴线上(5)合成磁动势的旋转方向取决于三相电流相序。
第四章 交流电机绕组的基本理论4.1 交流绕组与直流绕组的根本区别是什么? 交流绕组:一个线圈组彼此串联直流绕组:一个元件的两端分别与两个换向片相联4.2 何谓相带?在三相电机中为什么常用60°相带绕组而不用120°相带绕组?相带:每个极下属于一相的槽所分的区域叫相带,在三相电机中常用60相带而不用120相带是因为:60相带所分成的电动势大于120相带所分成的相电势。
4.3 双层绕组和单层绕组的最大并联支路数与极对数有什么关系? 双层绕组:max 2a P = 单层绕组:max a P =4.4 试比较单层绕组和双层绕组的优缺点及它们的应用范围?单层绕组:简单,下线方便,同心式端部交叉少,但不能做成短匝,串联匝数N 小(同样槽数),适用于10kW <异步机。
双层绕组:可以通过短距节省端部用铜(叠绕组)或减少线圈但之间的连线(波绕),更重要的是可同时采用分布和短距来改善电动势和磁动势的波形,因此现代交流电机大多采用双层绕组。
4.5 为什么采用短距和分布绕组能削弱谐波电动势?为了消除5次或7次谐波电动势,节距应选择多大?若要同时削弱5次和7次谐波电动势,节距应选择多大?绕组短距后,一个线圈的两个线圈边中的基波和谐波(奇次)电动势都不在相差180,因此,基波和谐波电动势都比整距时减小;对基波,同短距而减小的空间电角度较小,∴基波电动势减小得很少;但对V 次谐波,短距减小的则是一个较大的角度(是基波的V 倍),因此,总体而言,两个线圈中谐波电动势相量和的大小就比整距时的要小得多,因此谐波电动势减小的幅度大于基波电动势减小的幅度∴可改善电动势波形。
绕组分布后,一个线圈组中相邻两个线圈的基波和ν次谐波电动势的相位差分别是1α和1v α(1α槽距角),这时,线圈组的电动势为各串联线圈电动势的相量和,因此一相绕组的基波和谐波电动势都比集中绕组时的小,但由于谐波电动势的相位差较大,因此,总的来说,一相绕组的谐波电动势所减小的幅度要大于基波电动势减小的幅度,使电动势波形得到改善。
第四章 交流电机绕组的基本理论4.1交流绕组的基本要求1. 电势和磁势波形接近正弦,各谐波分量要小。
2. 三相绕组基波电势、基波磁势对称。
3. 在导体数一定时,获得较大的基波电势和基波磁势。
4. 节省有效材料,绝缘性能好,机械强度高,散热条件好。
5. 制造工艺简单,检修方便。
a. 要获得正弦波电动势或磁动势,则根据e=blv, 只要磁场B 在空间按正弦规律分布,则它在交流绕组中感应的电动势就是随着时间按正弦规律变化。
b. 用槽电势星形图保证三相绕组基波电势、基波磁势对称槽电势星形图: 把电枢上各槽内导体感应电势用矢量表示,构成的图。
概念:槽距角----相邻两个槽之间的自然(机械)角度,Z360=α槽距电角----用电角度来表示的相邻两个槽之间的角度,Zp 01360=α电角度---是磁场所经历的角度。
c. 用600相带的绕组获得较大的基波电动势相带:(1)360度的星形图圆周分成三等分,每等分占1200,成为120度相带;这种分法简单,但电势相量分散,其相量和较小,获得的电动势较小。
(2)若分成六等分,则称600相带;这种分法同样可以保证电势对称,且合成感应电动势较大,是常用的方法。
4.2三相单层绕组特点:线圈数等于二分之一槽数;通常是整距绕组;嵌线方便;无层间绝缘;槽利用率高。
缺点:电势、磁势波形比双层绕组差。
一般用于小型(10kW 以下)的异步电动机。
例题:一台交流电机定子槽数z=36, 极数2p=4,并联支路数a=1,绘制三相单层绕组展开图。
解:步骤 1 绘制槽电势星形图 槽距电角Zp 01360=α=200, 槽电势星形图如上图(注意:不是槽星形图,而是槽电势星形图)步骤2 分相、构成线圈 每极每相槽数pmZq 2==36/4/3=3;每相在每个极下所占有的槽数。
步骤3 极距pZ 2=τ=36/4=9 ;一个极在定子圆周上所跨的距离,用槽数计。
节距y 1=τ,整距;一个线圈的两边在定子圆周上所跨的距离,用槽数计。
y 1<τ,短距;y 1>τ,长距 根据极距画磁极(笔记),根据节距画线圈;绘制绕组展开图。
步骤4 由于相同极相组的绕组串联连接,与端部无关,可以把单层叠绕变成单层同心绕制。
各线圈边连接的先后次序不影响每相电势的大小,适当改变每相线圈边的连接顺序,除了同心式外,还可以得到交叉式、链式绕组的展开图。
步骤5 确定并联支路数。
(一般单层绕组每相最大并联支路数等于极对数).本例a=1步骤6 把属于A 相的所有极相组串联起来,形成A 相。
同理可得B 、C 相。
A —1,10—2,11—3,12—--19,28—20,29—21,30—X4.3三相双层绕组(适合10kW 以上交流电机)步骤 1 绘制槽电势星形图 槽距电角Zp 01360=α=200, 槽电势星形图如上图(注意:不是槽星形图,而是槽电势星形图)步骤2 分相、构成线圈 每极每相槽数pmZq 2==36/4/3=3;每相在每个极下所占有的槽数。
步骤3 极距pZ 2=τ=36/4=9 ;一个极在定子圆周上所跨的距离,用槽数计。
节距y 1=7<τ,短距;一个线圈的两边在定子圆周上所跨的距离,用槽数计。
交流绕组中,通常5次和7次谐波对电势、磁势波形影响比较大,为此选择双层短距绕组,节距τ651=y 。
这里y 1=7说明线圈的一个边放在m槽上层,另一边放在m+y 1槽的下层。
步骤4 极相组划分(按上层边划分) 步骤5 确定并联支路数。
(一般双层绕组每相最大并联支路数等于极数).本例a=2步骤6 展开图4.4在正弦分布磁场下的绕组电动势 1.导体电势导体电势幅值 lv B E m m c 11= 导体电势有效值 1111111122.2226026022121φφπττf f pn l B n p lB lv B E m m m c =====2.匝电势、短距系数(1) 整距线匝:线匝电势为两个导体电势矢量和,1.'1.1.1.2c c c t E E E E =-=线匝电势有效值 11144.42φf E E c t ==(2) 短距线匝:此时两个导体电势矢量夹角为1y τπ,根据矢量图得1112)21sin(c t E E y =τπ,合成矢 量有效值为,⎪⎪⎭⎫⎝⎛=τπ1112s i n 2y E E c t ,记1112y c t k E E =,称⎪⎪⎭⎫⎝⎛=τπ112s i n y k y 为短距系数。
其物理意义:线圈短距时的电动势比整距时(k y1=1)应打折扣。
k y1<1线圈有N c 个线匝时,线圈的基波电动势为11t c y E N E ==112y c c k N E3.线圈组电势、分布系数每个线圈组由q 个线圈串联组成,这q 个线圈电势的相量和就是线圈组电动势。
每个线圈电动势为E y1,线圈间相差槽距电角α。
q 个分布线圈相位关系假设如图示(笔记)则:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧==R E q R E y q 22sin 2sin 21111αα因此线圈组电动势:111111111112sin 2sin2sin2siny q q q y y q qE E q q k kqE q q qE E ====αααα<1 物理意义:线圈分布时的电势比集中绕组应该打的折扣。
绕组系数: 111q y N k k k = 它是考虑到绕组短距、分布排列后感应电动势需要打的折扣。
整距绕组k y1=1;短距绕组k q1=1.4.相电势一相绕组中一条支路所串联的线圈组电动势和就是每相电动势。
1111144.42φφπϕN N fNk fNk E == 1.ϕE 滞后磁通.φ900N 每相绕组每条支路串联总匝数。
N=电机绕组总匝数/3a或者 c qN a p N 2=(双层)c qN apN =(单层)例题p191--4.34.5在非正弦分布磁场下电动势中的高次谐波及其削弱方法 4.5.1 感应电动势中的高次谐波只要励磁磁势在气隙中产生的磁场非正弦分布,就存在谐波。
同样,感应电动势中除了基波外还有其它高次谐波。
例如在同步电机中,磁极磁场沿着电枢表面分布为平顶波,在磁极对称和磁密分布对称时,可以分解出基波和3、5、7、9等高次谐波。
ν次谐波极对数 p p νν= 槽距电角 1νααν= ν次谐波极距 νττν= ν次谐波转速 1n n =ν ν次谐波频率 160f n p f νννν==ν次谐波短距系数 ⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=τνπν12sin y k y ν次谐波分布系数 2s i n 2s i n 111ναανq q k q =ν次谐波相电势有效值:νννϕνφN Nk f E 44.4=高次谐波电势对基波电势的大小影响不大,主要影响到电势波形。
危害包括: 1)附加损耗大,效率降低,温升增高 2)对邻近的通讯线路有干扰3)可能引起输电线路的电感和电容发生谐振,产生过电压 4)使感应电动机产生有害的附加转矩和损耗 4.5.2 削弱谐波电动势的方法1. 气隙磁场分布尽量接近正弦-----通过调整极靴形状或改善励磁线圈分布 2. 三相绕组对称---- 消除3次及其倍数次电势谐波 3. 采用短距绕组---- 节距缩短ντ,消除ν次谐波。
通常τ651=y 同时削弱5、7次谐波。
4. 采用分布绕组 --- q 越大,抑制谐波电动势的效果越好。
但是q 大会使电机成本增加。
一般是q=2~64.6单相绕组的磁动势(脉振磁势)前面主要研究交流绕组的电动势。
现在研究磁动势。
交流电机绕组的磁势是建立电机磁场的根本。
也是电机进行机电能量转换的媒介。
气隙磁场可以由定子磁势建立,可以由转子磁势建立。
当电机中定转子绕组都有电流流过时,则磁场由定转子磁势共同建立。
磁势分析时,为了方便假设: 1)绕组电流随着时间按正弦规律变化 2)槽内导体集中于槽中心处3)忽略铁心磁压降(即磁势消耗在气隙上) 4)气隙均匀4.6.0 整距线圈产生的磁势导体---线匝----线圈-----线圈组(极相组)----绕组 如右图所示:假设一个N c 匝线圈放置在槽中,槽中每根导体流过的电流为i c , 则根据⎰∑==cc i N i Hd l 再沿着箭头方向展开得下图,它是沿着空间分布的磁势,但是幅值随着电流变化---脉振磁势。
若电流 t I i c ωcos 2=,(通过两个气隙)方波磁势幅值c IN 2, 方波磁势进行富氏分解,得基波磁势幅值:cc IN F 241=,位于轴线处。
4.6.1 p=1 q=1短距绕组磁势以分析A 相绕组为例 短距绕组基波磁势幅值I k N k IN F y c y cy 1112424ππ==;空间上位于绕组轴线处基波磁势短距系数:⎪⎭⎫⎝⎛=τπ112sin y k y4.6.2 p=1 q ≠1分布短距绕组的磁动势每极每相有q 个线圈时,这q 个方波磁动势的基波叠加起来就是该分布绕组磁势的基波。
分布短距绕组的基波磁势幅值:I k k qN Iqk k N q F F q y c q y c y A 1111111124242sin2sinππαα===; 该基波磁势幅值位于相绕组轴线上。
qN c ----每极每相串联匝数基波磁势分布系数:2sin 2sin111ααq q k q =4.6.3 p ≠1 q ≠1一般情况下的相绕组磁动势p 对极,q 个极相组时分析如下: 令N 表示绕组每相串联总匝数,则N----每相串联匝数 N/2p-----每极每相串联匝数q---每极每相槽数 N c ------单个线圈匝数 qN c -----每极每相串联匝数。
关系式成立: pN qN c 2=变换为 pN qN c =2 代入F A1式中得:一般情况下相绕组磁势幅值为:()()Ik k qN F q y cA 111222π=因此 1119.022N N A k pNII k p N F ==π 其中,单层绕组 c qN a pN = 双层绕组 c qN apN 2=4.7三相绕组的基波合成磁动势—旋转磁势对称的三相绕组在空间上彼此相差1200,三相磁势互差1200。
绕组中通入对称三相电流,其在时间上彼此相差1200电角度。
把空间坐标的原点取在A 相绕组的轴线上,把A 相电流达到最大值的时刻作为时间坐标的起点,则:三相电流为 ⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-==πωπωω34c o s232c o s2c o s 2t I i t I i t I i C B A三相绕组脉振磁势 ⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛-=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⎪⎭⎫ ⎝⎛-==πωπθπωπθωθφφφ34c o s 34c o s32c o s 32c o sc o s c o s 111111t F f t F f t F f C B A 三相合成磁动势:()θωθ-=++=t F f f f t f C B A cos ),(11111 三相合成磁动势基波幅值:I Nk pI Nk p F F N N 111135.12323===πφ 三相合成磁动势基波的性质:1)三相合成磁动势基波是一个波幅恒定不变的旋转波2)电流变化一个周期,即360电角度时,旋转磁势在空间上转过同样数值的电角度。