两极异步电动机示意图 (图中气隙磁场形象地 用 N 、 S 来表示) 定子接三相电源上,绕组中流过三相对称电流,气 隙中建立基波旋转磁动势,产生基波旋转磁场,转速 为同步速 : 三相异步电动机的简单工作原理 电动机运行时的基本电磁过程: 这个同步速的气隙磁场切割 转子绕组,产生感应电动势并在 转子绕组中产生相应的电流;

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两极异步电动机示意图 (图中气隙磁场形象地 用 N 、 S 来表示) 定子接三相电源上,绕组中流过三相对称电流,气 隙中建立基波旋转磁动势,产生基波旋转磁场,转速 为同步速 : 三相异步电动机的简单工作原理 电动机运行时的基本电磁过程: 这个同步速的气隙磁场切割 转子绕组,产生感应电动势并在 转子绕组中产生相应的电流; 转子绕组在磁场中受到电磁 力矩作用,这个力矩驱动转子旋 转,实现电动机的工作过程。

思考:① 能否等于 ?何谓异步? ②电机的转向由谁决定? 两极发电机示意图 两极电机制动运行图

由于异步电动机的转速 总不等于同步 速 ,因此在描述异步电机转速时通常采用 转差率的概念。 转差率的概念定义如下:把同步速 和 电机转子转速 之差与同步速 的比值称为 转差率,用 表示: 空载转差率:小于 0.5% 满载转差率: <5%

状 态状 态电动机发电机电磁制动 n 与 s 关系 n<n 1 0<s<1 n>n 1 s<0 n 与 n 1 反向, n 1 E 1 的 性质 反电动势电源电动势反电动势 T 的 性质 电磁驱动 力矩 电磁阻力矩 能量 转换 电能 → 机 械能 原动机机械能 → 电能 电能 + 机械能 → 内 部损耗(短路)

三种运行方式 ①电动机运行 ②发电机运行 ③电磁制动 分析时,从作用于转子上的电磁力或电 磁转矩 Torque 的方向,以及定子电势 e 和 定子电流 i 有功分量所产生的电功率的正 负来判断电机的运行状态。

转子静止时的异步电机 分析前提: 把异步电机的磁通分成主磁通和漏磁通, 并把谐波磁通归并到漏磁通 假设:气隙中只有基波磁通,定、转子 绕组上只感应有基波电势 漏磁感应电势用漏抗压降表示

转子静止时的电路表示 正方向按变压器惯例

转子静止时的异步电机 一、电压平衡式 以下标 l 和 2 区别定子和转子电路的各物理量, 各种数量均取每相值。 从电路分析角度来看,转子不动时的异步电 机的电路方程与 2 次侧短路时的变压器的电 路方程相似

二、磁势平衡式 转子绕组是一对称多相绕组,与定子绕组 有相同极数。 绕线式转子有明显的相数和极对数,设计 转子绕组时,必须使转子极数等于定子极 数。否则,没有平均电磁转矩。 鼠笼转子的转子有鼠笼加端环组成。所有 导条在两头被端环短路,整个结构是对称 的,实质上是一个对称的多相绕组。鼠笼 转子的极数恒等于定子绕组的极数。

在转子不动时,定、转子电势有相同频率, 由转子电流所产生的基波旋转磁势与由定 子电流所产生的基波旋转磁势有相同转速, 没有相对运动。 转子旋转磁势对定子旋转磁势产生去磁作 用,二者共同作用在主磁路中产生主磁通, 决定于定子电势 E l E 1 受到定子电压平衡支配,决定了基波磁 通 φm ,从而决定了激磁电流 Im 。

当转子有电流时,定子电流应包含两个分量 由定子电流所产生的磁势也包含两个分量 第一项用以产生基波磁通;第二项为负载分 量,用以抵消转子磁势去磁作用,它与转子 磁势大小相等方向相反

设定子绕组有 m1 相,磁势的振幅 转子绕组有 m2 相,磁势振幅 激磁磁势 静止时: f 1 =f 2 (磁势速度为同步速一致), 磁势平衡式

三、绕组折算 转子绕组的折算 —— 把实际相数为 m2 、 绕组匝数为 N2 、绕组系数为 kw2 的转子 绕组,折算成与定子绕组有相同相数、 相同匝数和相同绕组系数的转子绕组。 在进行折算时,有电压变比、电流变比 和阻抗变比。

四、等效电路 single-phase equivalent circuit