[其他]异步电动机的整距变极方法无效
申请号: | 85103031 | 申请日: | 1985-06-01 |
公开(公告)号: | CN85103031A | 公开(公告)日: | 1986-12-03 |
发明(设计)人: | 钱罗奋 | 申请(专利权)人: | 钱罗奋 |
主分类号: | H02K17/14 | 分类号: | H02K17/14 |
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地址: | 福建省厦门集*** | 国省代码: | 福建;35 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 异步电动机 整距变极 方法 | ||
技术领域:单绕组多速异步电动机
参考技术:反向法变极;換向法变极;极幅调制理论;对
称轴线法;槽呈形矢量图分析法;电机学理论。
参考文献:《电机学》华中工学院许实章主编,机械工业出版社1981年4月出版。
目的:提高变极绕组的利用率。
一、整距变极的原理:
整距变极原理是基于采用60°相带的绕组,或者采用其他形式,但具有数量相等的正相带槽和负相带槽的绕组。
不管是单层绕组还是双层绕组,对整距线组而言,各绕组元件的一条边必定在正相带槽中,另一条边必定在负相带槽中。在变极过程中,正相带槽号和负相带槽号都发生了变化,如果在变后极中,所有绕组元件的二条边仍然一条边落在正相带槽中,另一条边落在负相带槽中,那末我们称这种变极为整距变极,采用这样的变极方法,变后极的绕组系数不需要再乘一个短距系数,其理由是明显的。
二、基本方法:
为了使变前极与变后极中,绕组元件的二条边始终符合上述规律,本方法在确定绕组节距时,考虑正相带元件的下层边在变极中跟随负相带槽号的变化;而负相带元件的下层边在变极中跟随正相带槽号的变化。或者说:每个元件的二条圈边所在的正、负槽号,变变极过程中同时改变状态。(比如同样反向:正→负,负→正;同样換相:A→B,-A→-B。)因为同一个元件的二条圈边中的电流应当朝同一方向改变。为了达到上述目的,要考虑变前极与变后极中三相槽号的分配,或者考虑60相带绕组的极比的正确选择,同时要考虑元件节距的特殊安排。
三、反向法整距变极的设计方法:
对反向法变极来讲,变前极每一个元件的二条边所在的正、负相带槽数应该同时反向或者同时不反向。因为一个元件由二条边所组成,所以反向部分的正、负相带槽数应该相等。这是三相槽号分配的一个原则。
要实现整距变极,变前极必须采用有负相带的,而且负相带与正相带数目相等的绕组形式。60°相带是最普通的一种。采用分数槽绕组时,当q= (И)/(d) 的分母为奇数时,因为每相在“单元电机”中所占的槽数为偶数,可以分为正、负槽数相等的相带,符合整距变极的前题;但当分母为偶数时,因每相在“单元电机”中的槽数为奇数,正、负相带的槽数不相等,这时如果“单元电机”是偶数极,则可以用双层绕组使正、负相带的元件圈边数相等。此时把一个槽号定为二条圈边,用圈边排列代替槽号排列。
1.如何设计反向法整距变极绕组:
<1>选定槽数,变前极极数,变后极极数,並画出变前极与变后极的槽号相位图。
<2>找出所有槽号对,这些槽号对在变前极相位图上同相位,而在变后极相位图上反相位。这些槽号对在变前极相位图上必定是一半正槽号对,另一半是负槽号对。
<3>在变前极相位图上,在上述槽号对中选择适当的槽号对进行三相对称排列,要求:
<a>三相槽号对称(包括三相相位图形状一致,相位图互移120°;每相所占的槽数是总槽数的三分之一;三相槽号不重复。)
<b>每相正槽号对数与负槽号对数相等。
<4>用变前极选中的槽号对(这些槽号对在变后极相位图上则必定表现出一个正槽号与一个负槽号组成一个槽号对)在变后极相位图上进行三相对称排列,排列仅要求三相对称性,因为这时一个槽号对中包括正、负二个槽号,所以每相的正槽号数与负槽号数肯定是相等的。
<5>排列完毕后,比较变前极与变后极槽号相位图,找出改变了符号(正变负或负变正)的槽号(或圈边)。这些槽号(或圈边)必定是正、负成对出现的。
<6>在变前极相位图上,或变后极相位图上,把每个槽号看成是圈边号,然后把每相的改变了符号的正、负圈边号成对地联成元件,把没有改变符号的正、负圈边号也成对地联成元件。如果是双层绕组,应该从一个槽内的二个圈边号出发,分别向相反二个方向联接圈边。这样形成的元件节距,可能会有长短不同,也可能长短相同,但应以端部联线最短和排线工艺方便为原则。
2.举例说明:
<例一>
<1>极比:8/6
槽数:Z=36
8极槽号相位图见图1
6极槽号相位图见图2
<2>在8极相位图上同相位,在6极相位图上反相位的槽号对为:
正槽号对:
1-19,2-20,3-21,4-22,5-23,
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