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电机学复习(修正最终版)

电机学复习(修正最终版)

电机学复习各章知识要点异步电机考点1.交流电机的磁动势特点及计算,定子绕组相关的术语,改善电动波形的方法2.绕组的绕法及特点(如单双层绕组的特点)3.交流绕组感应电动势的计算(分布,短距)4.异步电动机磁路,主磁通和漏磁通5.异步电动机的折算,等效电路,相应的计算、变流比、变电动势比、变阻比6.异步电机的运行状态及特点7.异步电动机的相量图8.异步电机的起动方式及特点9.异步电机的功率平衡,转矩平衡,功率流程图,转矩特性曲线10.异步电动机电磁功率,转矩、效率的计算11.异步电动的调速,绒线型异步电机串电阻调速时(恒转矩)的计算12.单相异步电机的磁动势及起动特点13.气隙磁通的特点14.异步电动机的起动电流和起动转矩解答题主要内容1.试比较单层绕组和双层绕组的优缺点及它们的应用范围?2.如何改善交流绕组的电动势波形?如果要消除5次或7次谐波电动势应如何做?如只是同时削弱它们又如何做?3.异步电机和变压器的励磁电流标么值哪个大些?为什么?4.异步电动机定子绕组与转子绕组没有直接联系,为什么负载增加时,定子电流和输入功率会自动增加,试说明其物理过程。

5.异步电动机的功率因数为什么是滞后的?为何空载时功率因数较低,而满载时功率因素较高?6.试比较笼型异步电动机和绕线型异步电动机的区别和优缺点。

7.三相异步电机进行变频调速时,应按什么规律来控制电压?为什么?7.三相异步电动机的电磁转矩与电源电压大小有什么关系?若电源电压降低,在额定负载转矩下,电机的转速、定子电流、转子电流和主磁通将如何变化?8.绕线式三相异步电动机转子回路串人适当的电阻可以增大起动转矩,串入适当的电抗时,是否也有相似的效果?9.试说明转子绕组折算和频率折算的意义,折算是在什么条件下进行的?10.三相异步电动机有哪些常用的起动方法?12.当电动机转轴上的机械负载增加时,电动机的转速、转子、定子电流会如何变化?当机械负载转矩大于电动机最大转矩时,会出现什么情况?13.已知三相异步电动机的电磁转矩与转子电流成正比,为什么电动机在额定电压下起动时,起动电流很大而起动转矩却不大?14.三相异步电动机在运行时有一相断线,能否继续运行,为什么?当电机停转之后,能否再起动,为什么?画图部份重点内容1.感应电动机的T型等效电路图及其相量图。

电机学复习题

电机学复习题

1、变压器空载运行时,空载电流就是励磁电流。

2、三相异步电动机的电气制动方法有能耗制动;反接制动和回馈制动。

3、同步发电机并网的条件是:(1)与电网电压大小、相位相同;( 2)与电网频率相同;(3)与电网相序相同。

4、电流互感器副边绝对不允许短路,电压互感器副边绝对不允许开路。

5、感应电机做堵转试验时,转子电流的频率为定子电流频率。

6、串励直流电动机在电源反接时,电枢电流方向反向,磁通方向反向,转速 n的方向不变。

7、现代电力网中巨大的电能几乎全部由同步电机提供。

8、他励直流电动机的机械特性为硬特性,当电枢串电阻之后,机械特性将变软。

9、一台异步电动机接在恒频电源上运行,当电机转速下降时,定子电流频率将不变;(变低,不变,变高)转子电流频率将 _变高_(变低,不变,变高);转子漏抗将变大 _(变小,不变,变大)。

10、单相绕组的磁动势是脉振磁动势;对称三相绕组的磁动势为旋转磁动势磁动势。

1.一台三相两极汽轮发电机: Q1=60,yI=5/6 τ, 采用60°相带双层叠绕组,该绕组的每极每相槽数q= Q/(2PM)=10 , 槽距角α= (P*360 °)/Q = 6 ° 电角度,线圈节距Y1= 25 槽。

2.一台三相变压器的额定电压U1N/U2N=10000/400V绕, 组为Y/Δ-11 接法,则其变比为14.43 。

3.交流电机采用分布绕组目的是改善磁动势波形和电动势波形。

4.变压器负载运行时,若负载增大,其铁损为不变,铜损为增大。

5.三相异步电动机拖动恒转矩负载从基频向下的变频调速时,为了保持磁通不变,应保持Ux/F1 为定值的条件。

6.三相异步电动机运行于转差率s=0.02 时,电磁功率为10kw,其转子铜损耗应为0.2 kw ,机械功率应为9.8 kw7.直流电机电枢绕组元件流过的电流是交流电流,流过正负电刷的电流是:直流电流。

8.频率为50Hz的二十四极交流电机,其旋转磁势的同步转速为250 r/min ,如果频率降为40Hz,同步转速为200 r/min 。

《电机学》复习总结

《电机学》复习总结

绪论一、电机的定义(P1)电机是一种进行机械能与电能的转换或信号传递和转换的电磁机械装置。

电机的分类电机的型号和类型很多,结构和性能各异,有多种分类方法。

按照功能分类,电机可分为:发电机、电动机和变压器。

第一章 磁路一、磁感应强度(P3)磁感应强度又叫磁通密度,它是表示磁场内某点磁场强度的物理量。

二、磁通在磁场中,穿过任一面积的磁力线总量称为该截面的磁通量,简称磁通,符号为Φ。

均匀磁场中,磁通等于磁感应强度B 与垂直于磁场方向的面积S 的乘积BS Φ=。

三、磁导率磁导率是表示物质导磁性能的参数,用符号μ表示。

真空中的磁导率一般用0μ表示,70410/H m μπ-=⨯。

四、电磁感应定律(P7)当穿过某一闭合导体回路的磁通发生变化时,在导体回路中就会产生电流,这种现象称为电磁感应现象,产生的电流称为感应电流。

如果穿过线圈的磁通发生了变化,线圈的匝数为N ,则线圈中感应电动势的大小与线圈匝数成正比,与单位时间内磁通量的变化率成正比: d d e N dt dtψΦ=-=-。

其中,ψ为穿过整个线圈的磁链,N ψ=Φ。

第一部分 变压器第二章 变压器一、变压器的用途(P12)变压器是一种静止的电能交换装置,它利用电磁感应作用,把一种形式的交流电能转换为另一种形式的同频率的交流电能。

变压器只能对交流电的电压、电流进行变换,而不能改变交流电的频率。

二、变压器的结构电压器的主要构成部分有:铁心、绕组、变压器油、油箱及附件、绝缘套管等。

铁心和绕组是变压器主要部件,称为器身;油箱作为变压器的外壳,起冷却、散热和保护作用;变压器油既起冷却作用,也起绝缘介质作用;绝缘套管主要起绝缘作用。

三、变压器的额定值(P15)额定容量是变压器在额定运行条件下输出的额定视在功率。

对于三相变压器,额定电压、额定电流分别为线电压、线电流。

第三章 电压器基本运行原理一、空载运行时的物理情况(P17)当在变压器的一次绕组接交流电源后,将产生交变的磁通,改磁通分为主磁通和漏磁通。

电机学复习资料

电机学复习资料
起动问题:起动电流大,起动转矩小。
一般中小型鼠笼式电机起动电流为额定电流的4 ~
7 倍; 电动机的起动转矩为额定转矩的(0.8~1.3)倍。 原因:
起动时 ,n = 0,转子导体切割磁力线速度很大,
转子感应电势
转子电流 定子电流
后果:
频繁起动时造成热量积累,使电机过热 大电流使电网电压降低,影响邻近负载的工作
K
Z U1 I1
Z K2抗模的K 2 倍。
机床电气控制
三、变压器 的铭牌与运行特性
• 额定电压 U1N、U2N • 额定电流 I1N、I2N
•额定容量 SN • 额定频率(fN) • 温升
温升是变压器在额定工作条件下,内部绕组允许 的最高温度与环境的温度差,它取决于所用绝缘材 料的等级。如油浸变压器中用的绝缘材料都是A级 绝缘。国家规定线圈温升为65℃,考虑最高环境温 度为40 ℃ ,则65 ℃ +40 ℃ =105 ℃ ,这就是变 压器线圈的极限工作温度。
P1 3UN INcos
P2
P1
鼠笼电机
=72~93%
机床电气控制
2. 接法
定子三相绕组的联接方法。通常
W2 U2 V2 电机容量 3kW Y联结
U1 V1 W1 电机容量 4kW 联结
接线盒
U1
W2 U2 V2
W2 U2
V2
W1
Y 联V结1 U1 V1 W1
W2 U1
W2 U2 V2
E1 4.44 fm N1
(2) 一次、二次侧电压
U1 E1 N1 K U20 E2 N2
2. 电流变换
IN 1
1 2
INK
2
1
机床电气控制
3.

电机学复习知识点

电机学复习知识点

24、电刷的中心线对着磁极的中心线: ① 电刷之间的电动势最大。 ② 被电刷短接的元件电动势为零。 习惯称 “电刷放在几何中心线位置”。 25、单波绕组的特点: 当元件的几何形状对称时,电刷在换向器表面上 的位置对准主磁极中心线,支路电动势最大; 同极下各元件串联组成一条支路,支路对数为1, 与极对数无关; 电刷数等于磁极数; 电枢电动势等于支路感应电动势. •y=yc=(Qu-1)/p
E = CEΦ n
(V)
单位:r/min
pN (书上电枢绕组总导体数Za) CE 电动势常数: CE = 60a= (2) 方向: 由Φ 和 n 共同决定。
(3) 性质: 发电机为电源电动势;电动机为反电动势。
30、直流电枢绕组的电磁转矩
(1) 大小
单位:Wb
CT 转矩常数:
T = CTΦ Ia CT =
复习知识点:直流电机篇
8、直流电动机电磁关系: 直流 电流 交流 电流 电磁转矩 (拖动转矩) 机械 负载
做功
换向
Φ
旋转
克服
反电 动势
9、直流发电机电磁关系: 原动机 做功 Φ 感应电动 输出 换向 势、电流 直流电
电磁转矩 (阻转矩)
10、直流电机结构:
(1) 定子 主磁极:相邻主 磁极呈N、S交替 排列。 换向磁极
成磁动势是一个正弦分布、以同步转速向前推移的圆形正向旋
转磁动势波,合成磁动势的幅值为单相磁动势幅值的3/2倍。 当其中一相电流不对称时,便为椭圆形旋转磁动势。
异步电机篇
56、感应电机的结构
定子
定子铁心 定子绕组 机座
感应电机 转子铁心 绕线型 结构 转子
转子绕组
笼 型 结构 转轴
57、转差率S:旋转磁场的转速ns与转子转速n之差称为转差。 转差Δn与同步转速ns的比值称为转差率,即:

电机学(完整版)资料上课讲义

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电机学(完整版)资料
2
※ 电机学的基本分析方法
方程式、相量图和等效电路的分析方法 归算算法 ——标么制 凸极处理法——凸极隐极 对称分量法——不对称 实验分析法——实验 ……
2020/6/26
《电机学》 第一章 导论
3
※ 怎样学好电机学
认真听课
精读教材 熟练掌握基本电磁规律
实验台
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2.电机的近代发展及趋势
单机容量不断增加 如汽轮发电机:
1900 1920 1937空气冷却
氢气冷却
5MVA 1956水内冷 25MVA 1960 100MVA 目前 150MVA
208MVA 320MVA >1000MVA
中小型电机技术与经济指标不断改进 新的设计方法(CAD)、工艺、材料、测试手段
应用范围扩大
2020/6/26
《电机学》 第一章 导论
1.3 电机中磁路基本定律
1. 全电流定律—安培环路定律
LH dl I
i1 dl
式中,若电流的正方
向与闭合回线L的环行方 向符合右手螺旋关系时,
H
i取正号,否则取负号。
21
i2 i3
L
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LH•d li1i2i3
《电机学》 第一章 导论
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基本磁化曲线: 对同一铁磁材料,选择不同的磁场强度进行反复磁化, 可得一系列大小不同的磁滞回线,再将各磁滞回线的 顶点联接起来,所得的曲线。
B
H
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《电机学》 第一章 导论
2、铁磁材料
HC—矫顽力 Br—剩余磁感应强度 铁磁材料:
HC Br
软磁材料--磁滞回线窄,HC及Br小 硬磁材料--磁滞回线宽,HC及Br大 HC及Br大,难退磁---永磁材料

电机学知识点总汇(二)

电机学知识点总汇(二)引言概述:电机学是电工学科的一个重要分支,研究电动机的原理、结构、控制等知识。

本文是《电机学知识点总汇(二)》的文档,旨在介绍关于电机学的一些重要知识点。

本文将从五个大点展开,分别是电动机的分类、电动机的工作原理、电动机的结构组成、电动机的控制方式以及电动机的维护与故障排除。

希望通过对这些知识点的介绍,能够帮助读者对电机学有更全面的了解。

一、电动机的分类:1. 直流电机2. 交流电机3. 三相异步电机4. 三相同步电机5. 混合动力电机二、电动机的工作原理:1. 磁场与电流的相互作用2. 洛伦兹力定律3. 共生现象与磁场转动定律4. 等效电路模型5. 磁场势能与转动功率计算三、电动机的结构组成:1. 定子与转子2. 绕组与励磁源3. 机械部分:轴承、风扇等4. 制动与冷却系统5. 附件:传感器、编码器等四、电动机的控制方式:1. 直接启动a. 单方向启动b. 双方向启动2. 变压器启动a. 自耦变压器启动b. 间接变压器启动3. 阻抗启动4. 变频控制5. 损耗最小化控制五、电动机的维护与故障排除:1. 维护周期与内容2. 温升检测3. 异常振动分析4. 取样与检测方法5. 常见故障排除与修复方法总结:本文从电动机的分类、工作原理、结构组成、控制方式到维护与故障排除等方面进行了详细的介绍。

通过学习这些重要的知识点,读者可以对电机学有一个更全面的认识,并且在实际应用中能够更好地理解和操作电动机。

同时,良好的维护和故障排除方法也可以保证电动机的高效运行和延长使用寿命。

希望本文对读者的学习和实践有所帮助。

考试电机学复习大纲

二、简答题及分析题 1.三相异步电动机铭牌上的额定功率指的是什么功率?额定运行时的电磁功率、机械功率和转子铜耗间有何数量关系?当定子接电源、转子堵转时,电动机是否还有电磁功率、机械功率或者电磁转矩?答:三相异步电动机的额定功率是额定状态时电动机转子轴上输出的机械功率。

1:1-s :s 。

有电磁功率,电磁转矩,没有机械功率。

2. 为什么三相异步电动机正常运行时的转差率一般都很小? 答:转子的转速接近同步转速。

3. 三相异步电动机运行时,内部有哪些损耗?当电动机从空载到额定负载运行时,这些损耗中哪些基本不变?哪些是随负载变化的?答:内部损耗:(1)定子绕组铜损耗(2)转子绕组铜损耗(3)定子铁心铁损耗(4)转子铁芯铁损耗(5)机械损耗(6)附加损耗。

以上损耗中,转子铁芯铁损耗可以忽略。

当电动机从空载到负载运行时,定子铁芯铁损耗和机械损耗基本不变;定子绕组铜损耗、转子绕组铜损耗和附加损耗随负载大小而变化。

4. 三相异步电动机产生电磁转矩的原因是什么?从转子侧看,电磁转矩与电机内部的哪些量有关?当定子外施加电压和转差率不变时,电机的电磁转矩是否也不会改变?是不是电机轴上的机械负载转矩越大,转差率就越大?答:电磁转矩是由转子电流和主磁通相互作用而产生。

电机中电磁转矩与线圈匝数和通过线圈的电流有关系 5. 三相异步电动机的定子与转子绕组没有电路联接,为什么负载转矩改变,定子电流会改变? 答:转子负载增大,速度保持不变,机械的瞬时功率 P=fv 增大;电能P=ui,功率需求大时,电压u 不变,i 电流增大。

这个就是能量守恒。

6.在同步电机中,基波励磁磁动势矢量始终在S 极中心所对的位置。

这一结论是在什么条件下得到的?如果改变这些条件,对这一结论有什么影响? 7. 在同步电机中空载特性反映的是哪两个物理量之间的关系?具体反映了电机中怎样一个物理过程?使用时需要注意什么?答:就是空载时不同励磁电流If 和产生空载电动势E0之间的关系,即E0=f(If); 8.电枢反应电抗和同步电抗的物理意义是什么?两者有什么不同?他们之间有什么关系?其大小都与什么有关?答: aXa I j a E- , Xa称为电枢反应电抗,在同样大小电流Ia 的情况下如果xa 越大,电枢反应电动势也越大,表示电枢磁动势所产生的电枢磁通很强,因此Xa 的大小可以说明电枢反应的强弱。

电机学上 习资料

电机学上复习资料一、问答题(55分)1、为什么电压互感器运行时二次侧不允许短路,电流互感器运行时二次侧不允许开路?为了保证互感器的精度,使用时应注意什么,为什么?(15分)2、三相对称绕组中通以三相对称的正弦电流,是否就不会产生谐波磁动势?绕组的分布和短距为什么能削弱谐波磁动势?(10分)3、电枢反应电抗和同步电抗的物理意义是什么,两者有什么不同?它们之间有什么关系?其大小都与什么因素有关?(10分)4、异步电机的气隙比同容量同步电机的大还是小,为什么?(10分)5、三相异步电机产生电磁转矩的原因是什么,从转子侧看,电磁转矩与电机内部的哪些量有关?当定子外施电压和转差率不变时,电机的电磁转矩是否也不会改变?是不是电机轴上的机械负载转矩越大,转差率就越大?(10分)一、计算题(45分)1、一台三相电力变压器,S N=1000k V·A,U1N/U2N = 10000V/3300V,一、二=0.015+j0.053,带三次绕组分别为星形、三角形联结,短路阻抗标幺值Zk相三角形联结的对称负载,每相负载阻抗Z=(50+j85)Ω,求一次、二次L电流和二次电压。

(10分)2、一台三相同步发电机,极对数为3,额定转速n1=1000r/min,定子每相串联匝数N1=125,基波绕组因数k dp1=0.92。

如果每相基波感应电动势为E1=230V,求每极磁通量Ф1(10分)3、一台同步发电机采用星形联结,三相电流不对称,I A = I N,I B = I C = 0.8I N,试用对称分量法求出负序电流。

(10分)4、一台三相4极绕线转子异步电机,定、转子绕组均为Y联结,额定频率f N=50Hz,额定功率P N=14kW,转子电阻R2=0.01Ω。

额定运行时,转差率s N=0.05,机械损耗p m=0.7kW。

今在转子每相回路中串接附件电阻R s=R2(1-s N)/s N=0.19Ω,并把转子卡住不转,忽略附加损耗。

电机学知识点总汇(极力推荐)

一、电机学共同问题1. 空载、负载磁场、漏磁场的产生: 直流电机、变压器、异步电机、同步电机空载时的主磁场各是由什么产生的? 直流电机、变压器、异步电机、同步电机负载时的合成磁场各是由什么产生的? 漏磁场是如何产生的?何时有?何时无?2. 磁势平衡方程、电枢反应问题 变压器、异步电机中,磁势平衡方程说明了什么? 直流电机、同步电机中,电枢反应的物理意义是是什么? 磁势平衡和电枢反应有何联系?3. 数学模型问题:I.直流电机: u = E + I ×ra (+2∆U b )(电动) E = u + I ×ra (+ 2∆U b )(发电) E = C E Φ n C E = PN a /60/a T E = C M Φ I a C M = PN a /2π/a其中N a 上总导体数 II.变压器:折算前11112222120121022/m L U E I Z U E I Z I I k I E kE E I Z U I Z ⎧=-+⎪=-⎪⎪+=⎪⎨=⎪⎪-=⎪⎪=⎩ 折算后11112222012121022'''''''''m LU E I Z U E I Z I I I E E E I Z U I Z ⎧=-+⎪=-⎪⎪=+⎪⎨=⎪⎪-=⎪⎪=⎩ III.异步电机:f 折算后()11112222σ012121m m //i e U E I ZE I R s jX I I I k E k E E I Z⎧=-+⎪=+⎪⎪=+⎨⎪=⎪⎪=-⎩ w 折算后()11112222σ1021210m /j U E I ZE I R s X I I I E E E I Z⎧=-+⎪''''=+⎪⎪'=-⎨⎪'=⎪⎪=-⎩未折算时()111122222201212221m m , , s s s s s e s U E I ZE I R jX X sXF F F E k E E sE E I Zσσσ⎧=-+⎪=+=⎪⎪=+⎨⎪==⎪⎪=-⎩IV.同步电机:0()a d ad q aqa d d q qE U I R jX jI X jI X U IR jI X jI X σ=++++=+++(凸极机、双反应理论)0()a a a tE U I R jX jIX U IR jIX σ=+++=++(隐极机)4. 等效电路:I.直流电动机:II.变压器:III.异步动机:IV.同步发电机:隐极机5.相量图及其绘制I.直流电机:(无)II.变压器:6.异步电机:IV.同步电机隐极机(不计饱和)直流电动势:60E a E E C n pN C a=Φ=(N a 为电枢总导体数、a 为并联支路对数)交流电动势:14.44N E fNk =Φ(N 为每相串联匝数)直流磁动势:()/aa a aF x Ax A N i D π==(无移刷时的情况。

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电机学复习资料第一章 基本电磁定律和磁路电机的基本工作原理是建立在电磁感应定律、全电流定律、电路定律、磁路定律和电磁力定律等定律的基础上的,掌握这些基本定律,是研究电机基本理论的基础。

▲ 全电流定律全电流定律 ∑⎰=I Hdl l式中,当电流方向与积分路径方向符合右手螺旋关系时,电流取正号。

在电机和变压器的磁路计算中,上式可简化为∑∑=Ni Hl▲电磁感应定律①电磁感应定律 e=- dtd N dt d Φ-=ψ 式中,感应电动势方向与磁通方向应符合右手螺旋关系。

②变压器电动势磁场与导体间无相对运动,由于磁通的变化而感应的电势称为变压器电动势。

电机中的磁通Φ通常是随时间按正弦规律变化的,线圈中感应电动势的有效值为m fN E φ44.4=③运动电动势e=Blv④自感电动势 dt di Le L -= ⑤互感电动势 e M1=-dt di 2 e M2 =-dt di 1 ▲电磁力定律f=Bli▲磁路基本定律① 磁路欧姆定律Φ=A l Ni μ=mR F =Λm F 式中,F=Ni ——磁动势,单位为A ;R m =Al μ——磁阻,单位为H -1; Λm =l A R m μ=1——磁导,单位为H 。

② 磁路的基尔霍夫第一定律0=⎰sBds 上式表明,穿入(或穿出)任一封闭面的磁通等于零。

③ 磁路的基尔霍夫第二定律∑∑∑==m R Hl F φ上式表明,在磁路中,沿任何闭合磁路,磁动势的代数和等于次压降的代数和。

磁路和电路的比较第二章 直流电动机一、直流电机的磁路、电枢绕组和电枢反应▲磁场是电机中机电能量转换的媒介。

穿过气隙而同时与定、转子绕组交链的磁通为主磁通;仅交链一侧绕组的磁通为漏磁通。

直流电机空载时的气隙磁场是由励磁磁动势建立的。

空载时,主磁通Φ0与励磁磁动势F 0的关系曲线Φ0=f (F 0)为电机的磁化曲线。

从磁化曲线可以看出电机的饱和程度,饱和程度对电机的性能有很大的影响。

▲ 电机的磁化曲线仅和电机的几何尺寸及所用的材料有关,而与电机的励磁方式无关。

电机的运行特性与磁化曲线密切相关。

设计电机时,一般使额定工作点位于磁化曲线开始弯曲的部分,这样既可保证一定的可调节度,又不至于浪费材料。

▲ 直流电机电枢绕组各元件间通过换向器连接,构成一个闭合回路,回路内各元件的电动势互相抵消,从而不产生环流。

元件内的电动势和电流均为交变量,通过换向器和电刷间的相对运动实现交直流转换。

电刷的放置原则是:空载时正、负电刷之间获得最大的电动势,这时被电刷短路的元件的电动势为零。

因此,电刷应放在换向器的几何中性线上。

对端接对称的元件,换向器的几何中性线应与主极轴线重合。

▲ 不同型式的电枢绕组均有①S=K=Z ;②y 1=Z i /2p ε=整数;③y=y 1+y 2。

其中,S 为元件数,K 为换向片数,Z i 为虚槽数,p 为极对数,y 1为第一节距,y 2为第二节距,y 为合成节距,ε为小于1的分数,用来把y 1凑成整数。

对单叠绕组,y=±1,y 2小于0,并联支路对数a=p ,即每极下元件串联构成一条支路。

对单波绕组,y 2大于零,a=1,即所有同极性下元件串联构成一条支路。

▲ 当电枢绕组中通过电流时,产生电枢磁动势,此时气隙磁场由励磁磁动势和电枢磁动i势共同建立。

电枢磁动势对主极磁场的影响称为电枢反应。

直流电机电枢磁动势是空间分布固定的三角波,其幅值位于电枢表面导体电流改变方向处。

当电刷安装在换向器的几何中性线上时,只存在交轴电枢磁动势F aq 。

F aq 对气隙磁场的影响称为交轴电枢反应,它使①气隙磁场发生畸变;②物理中性线偏离几何中性线一个角度,③不饱和时,每极磁通量不变,饱和时,有去磁作用。

当电刷偏离几何中性线时,除了F aq 外,还存在直轴电枢磁动势F ad 。

F ad 对气隙磁场的影响称为直轴电枢反应,当F ad 与励磁磁动势同方向时,起助磁作用;当F ad 与励磁磁动势反方向时,起去磁作用。

当电刷在几何中性线上时,交轴电枢反应磁动势的大小为F aq =21A τ(A/极) 式中,A=aa D Ni π——线负荷(A/m ); pD a2πτ=——极距(m ); N ——电枢圆周总导体数;D a ——电枢外径(m )I a ——支路电流(A )当电刷从几何中性线上移开机械角度时,β交直轴电枢磁动势分别为F aq =A (2τ-b β)(A/极) F ad =A b β(A/极)式中,b β=a D πβ0360——电刷在电枢表面移过的弧长(m )。

▲ 电枢绕组感应电动势E 是指正、负电刷间的电动势,即一条支路的电动势。

电磁转距T em 是指电枢电流和气隙合成磁场相互作用产生的。

感应电动势和电磁转距公式是直流电动机的两个重要的计算公式E=C e Фn (V )T em =C T ФIa (Nm )式中,Ф——每极磁通量;n ——电机转速;Ia ——电枢电流;C e 、C T ——与电机结构有关的常数。

其中a pN Ce 60= ;apN C T π2= ; T C =9.55Ce▲ 直流电机的励磁方式共有四种:他励、并励、串励。

复励。

电机端电流I 、电枢电流Ia 、励磁电流If 的关系如下▲ 对于发电机:E>U ,Ia 与E 同方向,Tem 与n 反方向,将机械能转化为电能;对于电动机:E<U ,Ia 与E 反方向,Tem 与n 同方向,将电能转化为机械能。

▲ 直流电机的基本方程式▲直流发电机空载特性曲线Uo=f(If);外特性U=f(I);调整特性I=f(I)▲并励发电机的自励必须满足三个条件。

▲直流电动机的工作特性有:速率特性)(2P f n =;转矩特性)(2P f T em =;效率特性)(2P f =η。

当输出功率2P 增加时,输入功率1P 必须增加,在端电压不变的条件下,a I 必须增加。

因此a I 随1P 的增加而增加。

不同励磁方式的直流电动机的工作特性有很大差异。

并励电动机的速率特性是一条略微下降的曲线,其转矩特性近似为直线。

串励电动机的转速随着2P 的增加而迅速下降,转矩则随着2P 的增加而迅速上升。

直流电动机使用时应注意,并励电动机励磁回路不允许开路,串励电动机不允许空载或轻载运行。

▲电动机的转速与电磁转矩之间的关系曲线称为机械特性。

当电枢回路不串入调节电阻时的机械特性叫做自然机械特性,串入电阻叫做人工机械特性。

▲直流电动机的起动方法有:直接启动;在电枢回路串电阻起动;降压起动。

不管采用哪种起动时,在起动时,励磁回路的调节电阻要调到最小,以保证起动时Φ达到最大。

▲直流电动机具有良好的调速性能。

电动机的转速为Φ+-=e j a a C R R I U n )(常用的调速方法有:改变励磁电流调速;改变端电压调速;改变电枢回路电阻调速。

▲直流电机的制动方式有三种在:能耗制动;反接制动;回馈制动。

这三种方法都不改变磁场的大小及方向而仅改变电枢电流的方向,从而得到制动转矩。

第三章 变压器▲变压器是一种静止电磁装置,一次绕组和二次绕组通过交变磁场联系起来,利用电磁感应关系实现电能转变.根据变压器内部磁场的实际分布和所起作用的不同,把磁场分成主磁通和漏磁通两部分.主磁通沿铁心闭合,起能量传递的媒介作用,所经磁路是非线性的;漏磁通主要沿非铁磁物质闭合、仅起电抗压降的作用,所经磁路是线性的。

在变压器中,既有磁路的问题,又有电路问题。

为了把电磁场问题转化成电路问题,引入了电路参数:励磁阻抗Zm ,漏电抗X 1σ X 2σ 。

Zm=R m +jX m 。

励磁电阻R m 不是一个实际存在的电阻,它只是一个代表铁耗的电阻,其上消耗的功率等于铁耗。

励磁电抗X m 与主磁通Φm 对应,X 1σ和 X 2σ 分别与一次绕组和二次绕组的漏磁通Φ1σ 和Φ2σ 对应,它们分别与电源频率、匝数的平方、对应磁通所经磁路的磁导成正比,既m m m fN fN X Λ∝Λ=21212πm fN fN X σσσπ12121112Λ∝Λ=σσσπ22222222Λ∝Λ=fN fN X式中,f ——电源频率; N 1 —— 一次绕组匝数m Λ——Φm 所经磁路的磁导 N 2 —— 二次绕组匝数σ1Λ——Φ1σ所经磁路的磁导 σ2Λ——Φ2σ所经磁路的磁导由于Φm 经铁心闭和,受铁心饱和的影响,故m X 不是常数,随着铁心饱和程度的提高, m X 变小。

Φ1σ和Φ2σ主要经非铁磁物质闭合,基本不受铁心饱和程度的影响,故σ1X 和σ2X 基本上是常数。

另外由于 μFe 》μO ,因此m X 》σ1X 、σ2X 。

▲ 为了简化定量计算和得出变压器一次、二次测有电的联系的等效电路,引入了折算法。

折算的方法是用一个匝数和一次绕组相同的绕组代替二次绕组。

折算的原则是:保持折算前后二次绕组的磁动势的大小及空间分布不变,从而使得一次绕组的各种物理量在折算前后保持不变。

▲ 主磁通 Фm 在一次、二次绕组的感应电动势.1E 、 .2E 的大小分别为E 1=4.44FN 1ФmE 2=4.44FN 2Фm在相位上,.1E 、 .2E 均滞后于,m φ90°。

▲ 变比k 定义为E 1和E 2之比。

K 可以通过几个途径计算。

其计算式为 φφN N U U N N E E k 212121=== 式中,U 1N Φ、U 2N Φ——三相变压器一次绕组和二次绕组的额定相电压。

对于单相变压器,k=U 1N /U 2N 。

▲ 在铁心饱和时,为了得到正弦形变化的磁通,励磁电流必然为非正弦。

励磁电流除基波外,主要包含三次谐波分量。

空载时,变压器主磁通由空载电流建立,因此,空载电流就是励磁电流。

负载时,主磁通有一次和二次绕组共同建立。

▲ 基本方程式、等效电路和相量图是分析变压器问题的三种方法,三者是完全一致的,知道其中一种就可以推导出其他两种。

在实际工作中,可根据具体情况灵活运用。

变压器负载时的基本方程式为▲ 变压器的电压调整率的实用计算公式为ΔU=β(R K *COS Φ2+ X K *SIN Φ2)三相变压器▲三相变压器的一次绕组和二次绕组主要有两种连接法:星形联接和三角形联接。

表示变压器一次、二次绕组联结法的组合称为联结组,共有四种:①Yy ②Yd ③ Dy ④ Dd ;其中Y 或y 表示星形联结,D 或d 表示三角形联结;Y 和D 表示高压绕组,y 和d 表示低压绕组。

▲ 三相变压器一、二次绕组对应线电动势或线电压的相位差与绕组的绕向、首末端标志和联结组有关,各种联结组的这种相位差都是30°的正倍数,用时钟的时数表示,称为联结组标号。

联结组标号等于低压绕组线电动势或线电压滞后于高压绕组的对应的线电动势或线电压的相位差除以30°。

Yy 和Dd 联结组标号为偶数,Yd 和 Dy 联结组标号为奇数。

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