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势的基波分量和气隙磁场的基波分量形成
日期:2024-11-15 07:42
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摘要:
势的基波分量和气隙磁场的基波分量形成
刷直流电动机运行时和有刷直流电机以及交流电机不样它相绕组不是全部通电而是轮流导通例如对于两相导通星形相六状态 六种导通状态为了得到*大的转矩导通的角度位置有着严格的规定例如对于两相导通星形相六状态是磁
状态角为功率开关器件导通角α为为了方便分析这里仍然只对磁势的基波分量和气隙磁场的基波分量形成的转矩情况进行 分析转矩系数分析当无刷直流电动机在某磁状态中转子磁密和定子电枢磁势均为常数(即不计电枢反应的影
响)且认为为正弦量由电机学理论可知式中电磁转矩..星形接法绕组磁势分析当相绕组为星形接法全桥导通方式(相六状态相导通)时磁状态角 απ电弧度其合成电枢磁势如图所示即 ??则星形接法转矩系数..角形接法绕组势
分析当相绕组为角形接法全桥导通方式(相六状态相同时导通)时由于相与相串联则这支路中电阻为相电阻的两倍即 ????????与的合成磁势与方向相同大小为..如图所示 ??????由以上分析可得绕组角形接法的平均电磁转矩要小
势的基波分量和气隙磁场的基波分量形成
于绕组星形接法的平均电磁转矩 ??角形接法转矩系数 ??由以上转矩系数公式可以看出星形接法的无刷直流电动机转矩系数明显高于角形接法电机损耗及电机效率的分析般无刷直流电动机的总损耗由绕组铜损定子铁损和风摩损耗
等种基本损耗组成即当绕组为星形接法时总损耗就是这种基本损耗组成而当绕组为角形接法时绕组中存在有环流产生的损耗这种损耗相当于定子铁损 消耗了电机的电磁转矩所以角形接法的转矩系数偏小为了提高电机的转矩系数
在相应保证电机槽满率的同时增加绕组匝数减 小绕组线径这样就加大了电机的反电势系数也提高了转矩系数在此同时电机的电枢电阻也增加了这样电机的铜损明显增加所以绕 组角形接法电机的总损耗大于绕组星形接法电机的总
势的基波分量和气隙磁场的基波分量形成