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无槽电机绕组的有效部分直接切割气隙磁场,在其中引起涡流损耗。为不使其损耗过大,导体截面的确定必须合理。文中导出了计算这一损耗的计算公式,为选择绕组导线提供依据。 相似文献
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一、概述通常三相交流电机的绕组都是采用在圆周上均匀分布的绕组,并符合以下两个对称条件:1.每相槽数Z_φ等于总槽数Z的三分之一;2.每相所属槽的分布规律相同,并且在空间互差120°电角度。随着用户对电机设备规格品种要求的不断增加,为了满足多品种、少批量电机生产的要求,我们派生出一种绕组——空槽绕组。空槽绕组的特点是:电机的实用槽数Z_(sh)小于总槽数Z,留有一部分空槽Z_0,Z_0=Z-Z_(sh)。采用这种绕组可大大提高系列产品中相近规格之间的通用程度,便于派生出各种不同规格的产品。尤其适用于满足用户在常用规格以外的特殊订货,把 相似文献
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三相不对称分数槽迭绕组 总被引:1,自引:1,他引:1
《大电机技术》1977,(2)
本文提出了三相不对称分数槽迭绕组的构成原则和排列方案,并用电子计算机算出了各个方案的谐波磁势,最后对这些方案的可用性提出了参考意见。 相似文献
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明确电机转子的平衡质量要求,采用合理工艺提高平衡质量,正确进行检测和计算,是生产中的实际问题。对少槽高速直流电机,其平衡问题尤为突出。本文提出一些实用技术,供有关人员参考。 相似文献
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一、前言分数槽绕组在大中型交流电机,尤其在极数多的水轮发电机中得到广泛的应用。但不论在发电机或电动机中,采用的分数槽绕组必须满足其对称条件,即构成 m 相的分数槽绕组,必须使各相的总电势在数值上相等,同时在相位上彼此间应有2π/m 的位移。但是,在小电机或分马力电机中,由于系列设计、派生产品的需要,常常希望定子 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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这种电机在结构上与一般电机相比,较为特殊,对绕组结构不易理解,因而在修理中绕组的安放也容易出错。本文对这种电抗绕组进行分析,并画出正确的绕组展开图,以便对这种绕组有全面的理解,同时对重嵌这类电机绕组也是有所裨益的。一、初步分析 相似文献
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1 前言《电机技术》的“电机青工园地”84年1期至85年4期连续刊登“电机绕组”一文,是一篇系统论述交流电机绕组的好文章,我仔细阅读后颇有收益。为了参加“电机青工园地”的讨论,本文从绕组设计的角度着眼,拟叙述三相交流电机双层分数槽绕组的几种设计方法: 相似文献
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三相交流电机分数槽绕组的排列同济大学电气工程系唐顺华分数槽绕组是双层绕组的一种特殊形式,它的线圈数等于槽数,而每相的极组相数等于极数。由于每极每相槽数q为分数,所以每极相组中的线圈数必须化零为整、平衡分配、合理分布,使绕组的排列与整数槽一样,基本符合... 相似文献
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若每极每相的槽数q为分数,即q=Z_s/2PM=c/d。c与d互为质数。式中:Z_s——定子槽数; p——极对数; m——相数。为了按排对称的三相绕组,我们引入两个量,即槽电势星形矢线数k和矢距y_0,其值为:k/y_0=2π/a。k与y_0互为质数。当2π/a=整数时,y_0=1。式中:a为槽距电角度,其值为a=2Pπ/Z_s。有如下四种情况出现: 相似文献
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三相分数绕组按照绕组图进行嵌线时,常发生倒相、反向和错槽等故障,尤其是对绕组图还不太熟悉的初学者,当要求各相绕组依次连续嵌绕中间不允许有接头时容易出现上述故障。若将绕组图作适当的处理,变换成表格的形式进行嵌绕,则一目了然,方便可行。以下图为例,说明具体做法。三相分数槽60°相带双层绕组联接线图 相似文献
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在实际工作中,常遇到三相电机采用分数槽绕组。如在电机改极绕制或电机设计时均会见到。从电机原理讲,无论采用何种绕组,其极相组均应对称分布,以便获得对称的三相电势,但这不是任何槽数与极对数的配合都能达到的。在一般情况下,分数槽均采用双层叠绕组,这样才能使绕组达到对称分布。但在某 相似文献
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被动补偿脉冲发电机无槽电枢绕组瞬态电感的计算 总被引:1,自引:0,他引:1
利用分离变量法,在计及无槽电枢绕组空间几何尺寸和简化补偿筒中涡流分布的情况下,通过对气隙磁场分析,导出了被动补偿脉冲发电机无槽电枢绕组瞬态电感的解析表达式,应用此公式,对25MW样机进行了实例计算,分析了影响电感的主要因素。 相似文献