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对三相多速异步电动机中不等匝线圈槽漏抗的计算进行了分析和研究,并且推导出不等匝线圈中节距漏抗系数的计算公式。为三相多速异步电动机定子绕组为不等匝线圈时的槽漏抗计算提供了简便而有力的工具。 相似文献
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1.引言三相正弦绕组(又称低谐波绕组)是通过绕组线圈的不等匝设计,使电机气隙内的磁势呈正弦分布,以达到完全消除或消弱除齿谐波外的高次谐波磁势。从而改善电机性能,使温升降低,振动和噪声减小,效率提高,并减少原材料。由于三相正弦绕组的显著优点,已被许多厂家所认识和采用,三相正弦绕组一般为双层同心绕组,另外还有一种△-Y混合联接的绕组,本文仅推导双层同心绕组的槽漏抗计算公式。双层同心绕组因其上下层匝数不等且绕组型式也与文献1中有所不同,所以槽漏抗的计算与传统等匝线圈槽漏抗的计算有很大区别。2,三相正弦同… 相似文献
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吕叔康 《中国电机工程学报》1987,(1)
本文指出,应用于对称三相电路的对称分量法不能简单地移用到不对称三相绕组电机的电路,并对不等相带、不同匝数的不对称三相绕组电机的漏抗进行分析,得出了相应的计算公式 相似文献
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证明了三相电机相带谐波绕组系数所构成的数列为q-1个数的循环数。因此,不等匝各槽槽满率互异的双层同心绕组能完全消除相带磁势谐波的匝比只有一组。用数学分析法解出相带磁势谐波为极小值等槽满率双层同心绕组的匝比。 相似文献
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证明了三相电机相带谐波绕组系数所构成的数列为q—1个数的循环数。因此,不等匝各槽槽满率互异的双层同心绕组能完全消除相带磁势谐波的匝比只有一组。用数学分析法解出相带磁势谐波为极小值等槽满率双层同心绕组的匝比。 相似文献
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d=3的三相交流电动机,采用新型特殊排列的不等匝绕组.它是根据相量迭加的平行四边形法则的,合成后绕组磁动势主波对称,且谐波含量很低. 相似文献
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三相绕组磁场中高次谐波的强弱直接影响到异步电机的性能,星.三角串接三相正弦绕组和不等匝三相正弦绕组都能有效减少谐波磁势分量。用基于电机磁场分布的谐波磁场分析新方法,对比了两种绕组的谐波磁场对电机性能的影响。证明了该分析方法对几何结构和计算模型的通用性,适用于低谐波含量绕组的谐波分析。 相似文献
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对任意排列三相绕组的谐波进行分析,推导了任意排列三相绕组的谐波单位漏磁导,得出任意排列三相绕组槽口及槽底节距漏抗系数的计算公式。 相似文献
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通过对三相实用型单双层混合不等匝正弦绕组(以下简称正弦绕组)与普通单层或双层绕组(以下简称普通绕组)进行性能对比,阐明正弦绕组比普通绕组不仅有较宽的微调范围,且绕组的线圈平均半匝长比普通绕组短。当二者的性能处在同一水平时,正弦绕组电机的制造成本比普通绕组电机降低10%左右。 相似文献
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干式电抗器经常发生事故,事故分析表明,所有烧毁的电抗器都发生过匝间短路故障,依据麦克斯韦方程可知,发生匝间短路故障的电抗器等效于一台干式空心自耦变压器,低压侧匝数很少,变比很大,短路环中电流密度远超过正常的设计值,短路环会严重过热而烧毁电抗器,引起火灾。为了及时发现干式电抗器的匝间短路故障,本文通过研究三相品字形布置的干式并联电抗器对称中心位置的不平衡磁通在电抗器发生匝间短路故障前后的变化分析该组电抗器的健康状态,并且通过模拟匝间短路试验的方法检验这一论证结果,说明品字形布置干式电抗器匝间短路故障与对称中心位置漏磁场变化量之间存在的关联关系。 相似文献
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利用几何定理对定子和转子圆导线绕组槽形进行处理,计算出在额定电流和短路饱和时中小型三相隐极同步发电机的定子、转子和阻尼绕组的槽(槽部、槽顶、槽口、齿顶)漏抗、端部漏抗、定子绕组谐波和斜槽漏抗、阻尼绕组谐波漏抗、励磁绕组对阻尼绕组的漏抗,与西门子(Siemens)公司提供的该发电机电抗参数的计算机计算结果完全一致。 相似文献
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《高压电器》2021,57(4)
高频变压器作为直流变换器中的核心功率部件,其漏感值的精确性对变换器工作模态及控制具有重要影响,尤其在高频工作条件下更为突出。目前针对高频变压器漏感计算,常用的一种方法是考虑高频效应的磁场能量解析法,基于磁场能量计算求解漏感。但由于该方法在计算磁场能量时采用了平均匝长的方案,磁场能量计算不准确,使得在匝比不为1的高频铜箔变压器中,漏感计算精度不够高。为此,文中提出了一种基于精确匝长的高频铜箔变压器漏感计算方法,在径向方向考虑实际匝长的变化,以此计算获得磁场能量,进而计算变压器漏感。该方法不受变压器匝比约束,在不同匝比下均可保证漏感计算精度。最后基于Ansys进行建模仿真,仿真结果验证了所提出漏感计算方法的正确性和有效性。 相似文献
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提出了采用不等槽距定子绕组达到气隙磁势优化的方法,此方法是将等匝线圈嵌入变槽距子定子槽来实现的,简单易行,效果与优化不等匝绕组相仿。 相似文献