异步发电机原理
演示异步发电机原理?
异步发电机结构?
异步发电机是一种交流发电机,利用定子与转子之间的气隙旋转磁场与转子绕组中的感应电流相互作用。异步发电机也被称为感应发电机。它是一种交流发电机,利用定子与转子之间的气隙旋转磁场与转子绕组中的感应电流相互作用。转子的转向与旋转磁场相同,但转速略小于旋转磁场的同步异步发电机转速。常用作小功率水轮发电机。
交流异步发电机原理?
交流异步发电机原理:交流异步发电机。定子进入电流后,部分磁通过短路环,产生感应电流。短路中的电流阻碍磁通量的变化,导致短路环部分与无短路部分产生的磁通量之间的相位差,从而形成旋转磁场。通电启动后,转子绕组由于与磁场之间的相对运动而产生电势和电流,即旋转磁场转子的相对速度,并与磁场相互作用,产生电磁转子,使转子转动。
步骤:当三相定子绕组流过三相对称电流产生的三相磁动势(定子旋转磁动势)并产生旋转磁场时,磁场为同步n0沿定子和转子内圆空间顺时针旋转。
(2)旋转磁场与转子导体相对切割。根据电磁感应原理,转子导体(转子绕组为闭路)产生感应电势和感应电流(感应电势方向由右手定则确定)。
(3)根据电磁力定律,在感应电势的作用下,转子导体会产生与感应电势方向基本相同的感应电流。载流转子导体在定子产生的磁场磁场中受到电磁力的影响(力的方向由左手定则确定)。电磁力对电机转子轴形成电磁扭矩,驱动电机转子沿旋转磁场方向旋转。当电机轴上有机械负荷时,机械能输出。由于没有短路环的磁通量领先于短路环的磁通量,电机的旋转方向与旋转磁场相同。
三相异步发电机工作原理?
当导体在磁场中切割磁线时,导体中产生感应电流,从而产生感应电机的名称。感应电流与磁场的结合对电机转子施加驱动力。
让我们关闭线圈abcd在磁场b内围绕轴xy旋转。如果磁场沿顺时针旋转,闭合线圈通过可变磁通量产生感应电势,则电势产生感应电流(法拉第定律)。根据波纹定律,电流的方向是:感应电流的效果总是阻碍感应电流的原因。因此,每个导体都承受着与感应磁场相反的洛伦兹力f。
确定每个导体力f方向的一个简单方法是使用右手三手指定则磁场对电流的作用将拇指放在感应磁场的方向,食指是力的方向。将中指放在感应电流的方向上。这样,闭合线圈承受一定的扭矩,从而沿着与感应子磁场相同的方向旋转,称为旋转磁场。闭合线圈旋转产生的电动扭矩平衡负载扭矩。
产生旋转磁场
三组绕组相差120度,每组绕组由三相交流电源中的一相供电.
绕组与具有相同电相位移的交流电流交叉,每组产生一个交流正弦波磁场。这个磁场总是沿着相同的轴,当绕组的电流处于峰值时,磁场也处于峰值。每组绕组产生的磁场是两个磁场向相反方向旋转的结果,两个磁场值是恒定的,相当于峰值磁场的一半。这个磁场.在供电期间完成旋转。其速度取决于电源频率。(f)和磁极对数(p)。这被称为同步速度
转差率
只有当闭合线圈有感应电流时,才有驱动转矩。转矩由闭合线圈的电流确定,只有当环内磁通量发生变化时才存在。因此,闭合线圈和旋转磁场之间必须有速差。因此,按照上述原理工作的电机称为异步电机。同步速度(ns)和闭合线圈的速度(n)差值称为转差,用同步转速的百分比表示。s=[(ns-n)/ns]x100%(s转子电流频率乘以转差率。当电机启动时,转子电流频率处于最大值,等于定子电流频率。
随着电机转速的增加,转子电流频率逐渐降低。恒稳态转差率与电机负载有关。它受电源电压的影响。如果负载较低,转差率较小。如果电机供电电压低于额定值,转差率会增加。
三相异步电机的同步转速与电源频率成正比,与定子对数成反比。
例如:ns=60f/p式中ns—同步速度,单位为r/lminf-频率,单位为hz,p给出的磁极对数为50hz,60hz以及100hz在工业频率下,对应于不同磁极数的旋转磁场转速或同步转速。
事实上,即使是电压.正确地说,如果电源频率高于异步电机的额定频率,它可能无法提高电机的速度。必须首先确定其机械和电气容量。由于转差率的存在,带负载的异步电机的转速略低于表出的同步速度。改变电机的旋转方向,改变电源的相序,即交换到电机的三相电压接收到电机端子中的任何两相。
由于三相异步电机转子线圈中的感应电流是由转子导体和磁场的相对运动引起的。三相异步电机的转子速度不会与旋转磁场同步,更不用说超过旋转磁场的速度了。如果三相异步电机转子的速度等于旋转磁场的速度,则磁场与转子之间没有相对运动,导体不能切割磁线,因此转子线圈不会产生感应电势和电流,三相异步电机转子导体不会在磁场中受到电磁力的影响,使转子旋转。因此,三相异步电机的转子旋转速度不能与旋转磁场相同,总是小于旋转磁场的同步速度。但在特殊运行模式下(如发电制动),三相异步电机的转子速度可大于同步速度。
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