电机学简要总结(学生版)汇总

电机学简要总结(学生版)汇总
电机学简要总结(学生版)汇总

电机学

1 磁路

1.1 磁路基本定律

磁路:磁通所通过的路径。

主磁通:由于铁心的导磁性能比空气要好得多,绝大部分磁通将在铁心内通过,

这部分磁通称为主磁通。

漏磁通:围绕载流线圈、部分铁心和铁心周围的空间,还存在少量分散的磁通,

这部分磁通称为漏磁通。

安培环路定律 全电流定律:磁场强度沿任意的闭合回路的线积分等于闭合回路包围的导体电流

的代数和。

意义:电流是产生磁场的源。

l

l H dl H dl i '

?=?=∑??

,123l

H dl I I I ?=+-?

磁路的欧姆定律

磁动势:F Ni = 磁阻:m l R A

μ=

磁导:1/m m R Λ= 磁通:/m F R φ=

磁路的基尔霍夫第一定律

0φ=∑

穿出(或进入)任一闭和面的总磁通量恒等于零(或者说进入任一闭合面的磁通量恒等于穿出该闭合面的磁通量),这就是磁通连续性定律。 磁路的基尔霍夫第二定律

3

112

21k k m m m

k N i H i

R R R

δ

δ??

?===++∑ 定律内容:沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和。

1.2 常用的铁磁材料及其特性

铁磁物质的磁化:铁磁材料在外磁场中呈现很强的磁性,此现象称为铁磁物质的

磁化。

1.2.1磁化曲线和磁滞回线

将一块尚未磁化的铁磁材料进行磁化,当磁场强度H 由零逐渐增大时,磁通密度B 将随之增大,曲线B=f(H)就称为起始磁化曲线。

随着磁场强度H 的增大,饱和程度增加,μFe 减小,R m 增大,导磁性能降低。 设计电机和变压器时,为使主磁路内得到较大的磁通量而又不过分增大励磁磁动势。通常把铁心内的工作磁通密度选择在膝点(磁化曲线开始拐弯的点)附近。

1)磁滞回线

剩磁:去掉外磁场之后,铁磁材料内仍然保留的磁通密度B r 。

矫顽力:要使B 值减小到零,必须加上相应的反向外磁场,此反向磁场强度称

为矫顽力。

2)基本磁化曲线

对同一铁磁材料,选择不同的磁场强度进行反复磁化,可得一系列大小不同的磁滞回线,再将各磁滞回线的顶点联接起来,所得的曲线。

(a) 磁滞回线 (b) 基本磁化曲线

1.2.2铁磁材料

1)软磁材料

磁滞回线窄、剩磁和矫顽力H c 都小的材料。常用软磁材料:铸铁、铸钢和硅钢片等。

2)硬磁(永磁)材料

磁滞回线宽、和H c 都大的铁磁材料称为硬磁材料。

1.3 铁心损耗

1.3.1磁滞损耗

定义: 铁磁材料置于交变磁场中时,磁畴相互间不停地摩擦、消耗能量、造成

损耗,这种损耗称为磁滞损耗。

n

h h m p C fB V =

由于硅钢片磁滞回线的面积较小,故电机和变压器的铁心常用硅钢片叠成。

1.3.2涡流损耗

涡流:铁磁材料在交变磁场将有围绕磁通呈蜗旋状的感应电动势和电流产生,简

称涡流。

涡流损耗:涡流在其流通路径上的等效电阻中产生的I2R 损耗称为涡流损耗。

222

e e m p C d

f B V =

涡流损耗与磁场交变频率f ,厚度d 和最大磁感应强度B m 的平方成正比,与材料的电阻率成反比。要减小涡流损耗,首先应减小厚度,其次是增加涡流回路中的电阻。电工硅钢片中加入适量的硅,制成硅钢片,可以显著提高电阻率。

1.3.3铁心损耗

定义:铁心中磁滞损耗和涡流损耗之和。

Fe h e p p p =+, 1.32

Fe Fe m p C f B G ≈

思考题:1,2,3,4,5

2 变压器

2.1 变压器的基本结构和额定值

2.1.1基本结构

变压器大致由铁心、绕组及其他部件构成。

铁心:由心柱和铁轭两部分组成,心柱用来套装绕组,铁轭将心柱连接起来,使 之形成闭合磁路为减少铁心损耗,铁心用厚0.30~0.50mm 的硅钢片叠成,片上涂以绝缘漆,以避免片间短路。

心式变压器:心柱被绕组所包围;心式结构的绕组和绝缘装配比较容易,所

以电力变压器常常采用这种结构。

壳式变压器:铁心包围绕组的顶面、底面和侧面;壳式变压器的机械强度较

好,常用于低压、大电流的变压器或小容量电讯变压器。

绕组:变压器的电路部分,用纸包或纱包的绝缘扁线或圆线绕成。 一次绕组:输入电能的绕组; 二次绕组:输出电能的绕组。

2.1.2额定值

额定容量:在铭牌规定的额定状态下变压器输出视在功率的保证值。 额定电压:铭牌规定的各个绕组在空载、指定分接开关位置下的端电压。 额定电流:根据额定容量和额定电压算出的电流称为额定电流。 额定频率:我国的标准工频规定为50赫兹(Hz)。

2.2 变压器的空载运行

空载电流: 1)作用和组成

一方面:用来励磁,建立磁场-----无功分量 二方面:供变压器空载损耗-------有功分量 2)性质和大小

性质:主要是感性无功性质----也称励磁电流;

大小:与电源电压和频率、线圈匝数、磁路材质及几何尺寸有关。

2.2.1主磁通、激磁电流、激磁阻抗

主磁通:114.44m E fN φ= 激磁电流:m Fe I I I μ=+

激磁阻抗:m m m Z R jX =+,强调 Z m 不是常数,而是随着工作点的饱和程度的增

加而减小。

(a)铁心线圈并联等效电路 (b)串联等效电路

2.3 变压器的负载运行

磁动式平衡:10m i i =,11m L i i i =+,11220L N i N i += 能量传递方程:1122L e i e i -=

通过一次、二次绕组的磁动势平衡和电磁感应关系,一次绕组从电源吸收的电功率,通过耦合磁场为媒介,就传递到二次绕组,并输出给负载.这就是变压器进行能量传递的原理。 磁动势方程:11221m N I N I N I +=

漏磁通:在实际变压器中,除了通过铁心、并与一次和二次绕组相交链的主磁通?之外,还有少量仅与一个绕组交链且主要通过空气或油而闭合的漏磁通。

11111d di e N L dt dt σσσ?=-=-,22222d di

e N L dt dt σσσ?=-=-

漏磁电抗:11111E j L I jX I σσσω=-=-,22222E j L I jX I σσσω=-=-

2.4 变压器的基本方程和等效电路

2.4.1基本方程

1111U I Z E σ=-,2222E I Z U σ=+;

1

2

E k E =;

11221m N I N I N I +=; 1m m E I Z =-。

2.4.2等效电路

绕组归算:把二次绕组的匝数变换成一次绕组的匝数,而不改变一次和二次绕组

原有的电磁关系。

归算:在功率和磁动势保持不变的条件下,对绕组电流和电压的一种线性变换。 归算后的基本方程:

1111U I Z E σ=- 2

222E I Z U σ''''=+ 12

m I I I '+= 12

m m E E I Z '==- 变压器T 型等效电路:

变压器的近似等效电路:

变压器的简化等效电路:

2.5 等效电路参数的测定

开路试验

开路试验亦称空载试验。试验时,二次绕组开路,一次绕组加以额定电压,测量此时的输人功率、电压和电流,由此即可算出激磁阻抗。

012

00

||,,m m m P U Z R X I I ≈

==短路试验

短路试验亦称为负载试验。试验时,把二次绕组短路,一次绕组上加一可调的低电压。调节外加的低电压,使短路电流达到额定电流,测量此时的一次电压输入功率和电流,由此即可确定等效漏阻抗。

2

||,,k k k k k k k

U P Z R X I I ≈

==阻抗电压用额定电压的百分值表示时有:

1k 1k

k 11100%100%N N N

I Z U u U U =

?=? 意义:

(1) 反映变压器在额定负载运行时,漏阻抗压降的大小;

(2) 从运行角度希望阻抗压降小些,使变压器输出电压随负载变化的波动小些; (3) 从安全角度,阻抗电压太小,变压器一旦短路时电流太大,可能损坏变压器。

2.6 三相变压器

三相变压器对称运行时,其各相的电压、电流大小相等,相位互差120°。因此在运行原理的分析和计算时,可以取其中的一相来研究。

2.6.1三相变压器的磁路

1)三相变压器组的磁路彼此独立,三相各有自己的磁路。

2)如果把三台单相变压器的铁心拼星形磁路,则当三相绕组外施三相对称电压时,由于三相主磁通也对称,故三相磁通之和将等于零,即

0A B C ???++=

2.6.2三相变压器绕组的联结

三相心式变压器的三个心柱上分别套有A 相、B 相和C 相的高压和低压绕组,三相共六个绕组.为绝缘方便,常把低压绕组套在里面、靠近心柱,高压绕组套装在低压绕组外面。三相绕组常用星形联结(用Y 或y 表示)或三角形联结(用D 或d)表示。

高、低压绕组线电压的相位关系 :

三相绕组采用不同的联结时,高压侧的线电压与低压侧对应的线电压之间可以形成不同的相位。为了表明高、低压线电压之间的相位关系,通常采用“时钟表示法”,即把高、低压绕组两个线电压三角形的重心重合,把高压侧线电压三角形的一条中线作为时钟的长针,指向钟面的12,再把低压侧线电压三角形中对应的中线作为短针。它所指的钟点就是该联结组的组号。

2.7 标么值

=

实际值

标么值基值

对于电路计算而言,四个基本物理量U 、I 、Z 和S 中,有两个量的基值可以任意选定,其余两个量的基值可根据电路的基本定律导出。

,b

b b b b b

U S U I Z I ==

一次和二次电压的标幺值为:**

1122121122,b N b N U U U U U U U U U U ??=

===, 一次和二次相电流的标幺值为:**

1122121122,b N b N I I I I I I I I I I ??

=

===, 归算到一次侧等效漏阻抗的标幺值为:1*

11N k

k k b N I Z Z Z Z U ??

=

=

。 标幺值的特点:

(1) 不论变压器或电机容量的大小,用标幺值表示时,各个参数和 典型的性能数据通常都在一定的范围以内,因此便于比较和分析。

(2) 用标幺值表示时,归算到高压侧或低压侧时变压器的参数恒相等,故用标幺值计算时不必再进行归算。

(3) 标幺值的缺点是没有量纲,无法用量纲关系来检查计算结果。

2.8 变压器的运行性能

(1) 电压调整率

当一次侧电压保持额定、负载功率因数为常数,从空载到负载时二次侧电压变化的百分值。反应二次侧电压随负载变化的程度,也反应了供电电压的稳定性。

12202

21100%100%N N N U U U U u U U ???

'--?=?=?

实际计算中常用:***

22(cos sin )100%k k u I R X φφ?=+?。

(2) 效率和效率特性

变压器运行时将产生损耗,变压器的损耗分为铜耗和铁耗两类。每一类又包括基本损耗和杂散损耗。

2022

220222cos cos Fe k

mU I mU I p mI R φηφ=

''++

当铜耗(可变损耗)等于铁耗(不变损耗)时效率最大。 工程上常用间接法来计算效率:

*2

022

**2

1

22022cos 1cos cos KN N KN

p P I P P S I P I P φηφφ+=-=

++∑ 2.9 变压器并联运行

并联运行条件:

(1)各变压器的原、副边的额定电压分别相 等,即变比相等; (2)各变压器的联接组号相同。(严格保证)

(3)各变压器的短路阻抗标么值相等,且短路阻抗角也相同。 变比不同引起的环流计算:

1'''11(

)c k k U k k I Z Z I II

I II

-=

+ 变比相同、等效漏阻抗不同时的负载分配:

**LI kII

*

*LII kI

I Z I Z = 并联运行实际条件:

(1)各变压器的联接组号相同;

(2)电压比偏差要严格控制(<±0.5%);

(3)短路阻抗标么值不要相差太大(<10%),阻抗角可以有一定差别。 思考题:1,2,6,11,12,14 习题:17,19,22,26

3 直流电机

(1) 直流电动机以其良好的启动性能和调速性能著称。 (2) 直流发电机供电质量较好,常常作为励磁电源。

结构较复杂

直流电机 成本较高

使其应用受到限制

可靠性较差

3.1 直流电机的工作原理和基本结构

3.1.1基本结构

直流电机

3.1.2工作原理

在直流电动机中,外加电压并非直接加于线圈,而是通过电刷、和换向器再加到线圈上的。导体中的电流将随其所处磁极极性的改变而同时改变其方 向,从而使电磁转矩的方向始终保持不变。 (1)电机内部(电刷为界)

线圈中产生的感应电势、流过的电流是交流量。 (2)电机外部(电刷两端)

电动机运行外加直流电;发电机运行输出直流电。

(旋转电路) (静止电路)

因此说,直流电机实质上是一台带有换向装置的交流电机。

3.1.3励磁方式

他励:励磁绕组由其他电源供电 自励:利用自身发出的电流励磁

并励磁:励磁绕组与电枢绕组并联 自励 串励磁:励磁绕组与电枢绕组串联 复励磁:串励和并励都存在

转子

定子

主磁极:建立磁场

机座:主磁路的一部分,电机结构框架 电刷:电枢电路的引出装置

电枢铁心:主磁路的一部分;电枢绕组的支撑部件 电枢绕组:电机电路部分 换向器:起整流或逆变作用

3.1.4直流电机的额定值

(1)额定功率P N:指电机在铭牌规定的额定状态下运行时,电机的输出功率,以kW表示。

对电动机,额定功率是指输出的机械功率;

对发电机,额定功率是指输出的电功率。

(2)额定电压U N:指额定状态下电枢出线端的电压,以V表示。

(3)额定电流I N:指电机运行在额定时,线端的电流,以A表示。

(4)额定转速n N:指额定运行时转子的转速,以r/min表示。

(5)额定励磁电压U fN(仅对他励电机)。

3.2 直流电机电枢绕组

电枢绕组是直流电机实现机电能量转换的枢纽。电枢绕组的构成原则是,能够产生足够的感应电动势,并允许通过一定的电枢电流,从而产生所需要的电磁转矩和电磁功率。

基本概念:

元件:构成绕组的线圈称为绕组元件,分单匝和多匝两种。

元件的首末端:每一个元件均引出两根线与换向片相连,其中一根称为首端,另一根称为末端。

叠绕组:指串联的两个元件总是后一个元件的端接部分紧叠在前一个元件端接部分,整个绕组成折叠式前进。

波绕组:指把相隔约为一对极距的同极性磁场下的相应元件串联起来,象波浪式的前进。

极距:相邻两个主磁极轴线沿电枢表面之间的距离,用τ表示。

2D p

π

τ=

第一节距y1:一个元件的两个有效边在电枢表面跨过的距离。

第二节距y2:连至同一换向片上的两个元件中第一个元件的下层边与第二个元件的上层边间的距离。

合成节距y:连接同一换向片上的两个元件对应边之间的距离。

3.2.1单叠绕组

单叠绕组的特点是相邻元件(线圈)相互叠压,合成节距与换向节距均为1,即:

y=y c=1

单叠绕组的的特点:

1)同一主磁极下的元件串联成一条支路,主磁极数与支路数相同。

2)电刷数等于主磁极数,电刷位置应使感应电动势最大,电刷间电动势等于并联支路电动势。

3)电枢电流等于各支路电流之和。

3.3 空载和负载时直流电机的磁场

3.3.1空载时的直流电机磁场

空载磁场也叫主磁场,是当电枢电流为零,仅由励磁电流建立的磁场,空载磁场对称分布。

主磁通:经过气隙,且同时与励磁绕组和电枢绕组交链的磁通,亦称为工作磁通。主极漏磁通:不经过气隙,仅与绕组自身交链的磁通,不参与机电能量转换。

空载时电机磁场为平顶波

3.3.2负载时的电枢磁动势和电枢反应

当电枢电流I a不是零时(负载时电枢输出或输入电流),绕组中的电流也会产生磁场,称其为电枢磁场。此时,气隙磁场就由主机磁动势和电枢磁动势两者合成的磁动势建立磁场。

交轴电枢反应

(a)负载时的合成磁场(b) 交轴电枢磁场和气隙合成磁场分布

影响:

(1) 引起气隙磁场畸变,使电枢表面磁密等于零的位置(物理中性线)偏离几

何中性线。

(2) 不计饱和时,交轴电枢反应既无增磁、亦无去磁用;计及饱和时,交轴电枢

反应具有一定的去磁作用

直轴电枢反应

(a)电枢磁动势(b)交轴分量(c)直轴分量

发电机:电刷顺电枢旋转方向移动,电枢反应为去磁;

电刷逆电枢旋转方向移动,电枢反应为增磁。

电动机:电刷顺电枢旋转方向移动,电枢反应为增磁;

电刷逆电枢旋转方向移动,电枢反应为去磁。

3.4 直流电机的电枢感应电动势和电磁转矩

3.4.1电枢感应电动势

产生:电枢旋转时,主磁场在电枢绕组中感应的电动势简称为电枢电动势。

大小:2a

T m

Z p C a π=

其中:60a

e a pZ C =

=

,为电机的电动势常数。 性质:发电机——电源电势(与电枢电流同方向);

电动机——反电势(与电枢电流反方向)。

3.4.2直流电机的电磁转矩

产生:电枢绕组中有电枢电流流过时,在磁场内受电磁力的作用,该力与电枢铁

心半径之积称为电磁转矩。 大小:e T a T C I =Φ 其中:2a

T m

Z p C a π=

,为电机的转矩常数,有C T =9.55C e 。 性质:发电机——制动(与转速方向相反);

电动机——驱动(与转速方向相同)。

3.5 直流电机的基本方程

(1)电压方程 他励:a I I =,

2a a s a a E U I R U U I R =++?=+(发电机惯例) 2a a s a a a U E I R U E I R =++?=+(电动机惯例)

并励:其电枢回路的电压方程与他励时相同,但有励磁电压为电枢端电压

f U U =。

电流方程:发电机f a I I I =+; 电动机f a I I I =+。

串励:其电枢回路的电压方程与他励时亦相同,但因励磁绕组与电枢绕组相串联

有a s I I I ==,电压方程应加入串励绕组的电阻压降。 (2)转矩方程

发电机:电磁转矩为制动转矩,10e T T T =+

其中T 1为原动机驱动转矩,T 0为电机本身机械阻力转矩,T e 为电磁转矩。 电动机:电磁转矩为驱动转矩,02e T T T =+

其中T 2为电动机轴上负载转矩。 (3)电磁功率方程

,,2/602a

e a a a a a e pZ P E I E I I T n a ππ=

==

ΩΦ=ΩΩ= 电磁功率P e 就是能量转换过程中电能转换为机械能或相反转换的转换功率。 发电机:机械能e T Ω转化为电能a a E I ; 电动机:电能a a E I 转化为机械能e T Ω。

(4)直流电机的可逆性

电机的可逆性:从原理上讲,任何电机既可作为发电机、亦作为电动机运行。

a E U > 发电机运行; a E U < 电动机运行。

3.6 直流电动机的起动、调速和制动

(1)启动

直流电动机接到电源以后,转速从零到达稳态转速的过程称为起动过程。 起动方法: 1)直接起动

2)接入变阻器起动 3)降压起动 (2)调速

a a

e U I R n C -=

Φ

1)电枢控制,即调节电枢电压或者在电枢回路中接入调速电阻。 2)磁场控制,即调节励磁电流。

对于要求在一定范围内无级平滑调速的系统来说,以调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能有级调速;减弱磁通虽然能够平滑调速,但调速范围不大,往往只是配合调压方案,在基速(额定转速)以上作小范围的弱磁升速。 (3)制动 1)能耗制动

优点:操作简便

缺点:能量利用率低,低速制动转矩小 2)反接制动

优点:制动迅速

缺点:电枢电流大,转速过零会反转 3)回馈制动

优点:能量利用率高

缺点:一般要求电枢电压可控 思考题:1,7,8,11

习题:9,12,18

4 交流电机理论的共同问题

机械旋转磁场是通过原动机拖动磁极旋转可以产生机械旋转磁场;电气旋转磁场是三相对称的交流绕组通入三相对称的交流电流时会在电机的气隙空间产生电气旋转磁场。旋转磁场是交流电机工作的基础。

4.1 交流绕组的构成原则和分类

(1)交流绕组的基本要求

a) 合成电动势和合成磁动势波形接近正弦、各谐波分量要小,幅值要大; b) 三相绕组基波电势、基波磁势对称,电阻、电抗要平衡; c) 绕组的铜耗要小,用铜量要省;

d) 绝缘要可靠,机械强度、散热条件好,制造方便。 (2)交流绕组的分类

① 相数:单相和多相绕组;

② 根据槽内层数:单层绕组和双层绕组; ③ 每极下每相槽数:整数槽和分数槽。 ④ 按绕法:叠绕组和波绕组;

4.2 三相双层绕组

主要优点

1)可以选择最有利的节距,并同时采用分布绕组,以改善电动势和磁动势波形; 2)所有线圈具有相同的尺寸,便于制造;

3)端部形状排列整齐,有利于散热和增强机械强度。

4.2.1基本概念

1)机械角度:一个圆周几何角度是360°,在电机分析中称为机械角度。 2)电角度:在电路理论中,随着时间按正弦规律变化的物理量交变一次经过360°时间电角度。在电机中,导体经过一对磁极,其感应电动势交变一次,因此一对磁极所对应的空间电角度称为360°空间电角度(或者 2π空间电弧度)。 3)电角度和机械角度的关系:若电机极对数为p ,则一个圆周代表p×360°空间电角度,因此与机械角度θ对应的空间电角度为pθ。

4)槽距角α:表示相邻两个槽之间距离的空间电角度。同时也是相邻槽中导体感应电动势的相位差。

360/a p Q =?

5) 极距τ :一个磁极在电枢表面的位置称为极距。它可用长度,所占槽数,电角度或者电弧度表示。

2D

p

πτ=

或者2Q p

τ=

6)线圈元件:由两根相距一定距离的元件边和端接线相连构成线匝,N c 匝串联构成线圈。

7)线圈节距y 1:线圈的两个有效边相距槽数,称为线圈节距。

整距y 1= τ;短距y 1<τ。

8)每极每相槽数q :表示每极下每相所占槽数。

2Q

q p m

=

? 9)槽电动势星形图:把电枢上各槽内导体感应电动势用矢量表示,构成的图。 10)相带:每极下每相所占的区域

360度的星形图圆周分成三等分,每等分占120度,成为120度相带;获得的电动势较小。若分成六等分,则称60度相带;这种分法同样可以保证电势对称,且合成感应电动势较大,是常用的方法。

4.2.2叠绕组

绕组嵌线时,相邻得两个串联线圈中,后一个线圈紧“叠”在前一个线圈上。 极相组A 和X 的电动势、电流方向相反,为避免电动势或电流所形成的磁场互相抵消,串联时应将极相组A 和X 反向串联,即首-首相连把尾端引出,或尾-尾相连把首端引出。

由于每相的极相组数等于极数,所有双层叠绕组的最多并联支路数等于2p 。实际支路数a 通常小于2p ,且2p 必须是a 的整数倍。

叠绕组的优点是,短距时端部可以节约用铜量。缺点是一台电机的最后几个线圈的嵌线较为困难,极间连线较长,在极数较多时相当费铜。

4.3 正弦磁场下交流绕组的感应电动势

(1)导体的感应电动势

电动势波形:11sin sin e blv Blv t t ωω== 感应电动势频率:60

s

n f p = 同步转速:60s f

n p

=

(f=50Hz )

导体电动势有效值:112 2.22E f B l f τπ??

==Φ ???

(2)整距线圈电动势

单匝电势:11

112c E E E E ''''=-= 单匝电势有校值:1(1)112 4.44c c N E E f ='==Φ N c 匝线圈电动势:114.44c c E fN =Φ (3)节距因数、分布因数 基波节距因数:1

1sin

90p y k τ

=

基波分布因数:111sin

2sin 2

q d c q E k qE q α

α

==

绕组因数:111w p d k k k = (4)相电动势和线电动势

1114.44w E fNk φ=Φ

其中:2c p

N qN a

=

。 4.4 通有正弦电流时单相绕组的磁动势

交流绕组中流过电流,根据安培环路定律,将产生磁动势和磁场。交流绕组连接时,应使它所形成的定、转子磁场极数相等。 (1) 整距线圈的磁动势

14

cos cos cos 2c c c s c s N i f N I t θθωπ

π

=

?

= (2) 分布绕组的磁动势

双层整距分布绕组的磁动势:1

14cos 2d q s Nk f i p ?

θπ=

双层短距绕组的磁动势:1

14cos 2w q s Nk f i p

?θπ=

(3) 单相绕组的磁动势 一相绕组磁动势:1

114cos 2w q s Nk f f i p φφ

θπ==

改写为:11(,)cos cos cos cos s s s f t I t F t φφ

φθθωθω=

=

其中:110.9w Nk

F I p

φφ?=

= 单相绕组产生的基波磁势仍然是余弦脉振磁势,磁势幅值位置与绕组轴线重

合,时间上按余弦规律脉振。

4.5 通有三相对称电流时三相绕组的磁动势

三相绕组合成磁动势:11(,)cos()s s f t F t θωθ=- 其中:111133

0.9 1.3522w w Nk Nk F F I I p p

φφφ=

=?= 性质:是一个正弦分布、以同步转速向前推移的正向旋转磁动势波。 a) 转速: 602260s n f

p f n n p

ωππ=??

=?== b) 幅值位置:当某相电流达到交流的最大值时,基波合成旋转磁动势波的幅值。

c) 方向:取决于交流电流的相序。 思考题:5,14,16,17,18,22 习题:11

5 感应电机

感应电机在转子内感生电动势,流通电流后实现机电能量转换的感应电机,感应电机一般用作电动机,在少数场合下用作发电机。感应电机是异步电机。

定义:凡是转子转速与所接交流电源的频率没有严格不变关系的交流电机称为异步电机。 优点:具有结构简单运行可靠,效率高,制造容易,成本低而且坚固耐用等优点。 缺点:不能经济地在较广范围内调速,必须从电网吸收滞后电流,使电网功率因

数降低。

5.1 感应电机的结构和运行状态

(1)结构

定子铁心 定子 定子绕组 机座 感应电机

转子铁心 绕线型 转子 转子绕组

转轴 笼型 笼型绕组:是一个端部自行闭合的绕组,它由插入每个转子槽中的导条和两端的

环形端环构成,如果去掉铁 心,整个绕组形如一个圆笼。

绕线型绕组:转子的槽内嵌有用绝缘导线组成的三相绕组,绕组的出线端通过滑

环,再经过电刷引出。可在转子绕组中接入外接电阻,改善电动机起动和调速。

电机学期末复习总结

《电机学》期末复习材料 第三篇 交流电机理论的共同问题 1、同步电机的结构: 定子——三相对称绕组,通入三相对称电流,产生一个旋转磁场。 转子——直流励磁,是一个恒稳磁极。 极对数p 与转速n 之间的关系是固定的,为60 1 pn f = 2、异步电机的结构: 定子——三相对称绕组,通入三相对称电流,产生一个旋转磁场。 转子——三相对称短路绕组,产生一个旋磁磁通。 【三相对称:空间上差120度电角度;时序上差120度电角度。】 3、电角度与机械角度: 电角度:磁场所经历的角度称为电角度。 机械角度:转子在空间所经历的几何角度称为机械角度。 电角度?=p 机械角度 4、感应电势: ①感应电势的频率:60 1 pn f = ②感应电势的最大值:m m m f lv B E φπ==(τφl B P m =) ③每根导体感应电势的有效值:m m m d f f E E φφπ 22.22 2 == = 5、极距: ①概念:一个磁极在空间所跨过的距离,用τ来表示。(了解整距、短距、长距) ②公式:p z p D 22= = πτ 6、线圈电势与节距因数: ①节距因数:190sin 90)1(cos 11 ≤?? ??????=????? ???- =ττy y k y 物理意义:表示了短距线圈电势的减少程度。

②分布因数:12 sin 2sin ≤= a q a q k q 物理意义:表示了分布绕组电势的减少程度。 ③绕组因数:q y w k k k = ④合成电势:w m k fN E φ44.4= ⑤槽距角:z p a 360 = 电角度 ⑥每极每相的槽数:pm z q 2= 【练习1】一台三相同步发电机,Hz f 50=,min /1000r n =,定子铁芯长cm l 5.40=,定子铁芯内径cm D 270=,定子槽数72=z ,101=y 槽,每相串联匝数144=N ,磁通密度的空间分布波的表示式为xGs B sin 7660=。试求:(1)绕组因数w k ;(2)每相感应电势的有效值。 7、消弱谐波电势的方法: ①采用不均匀气隙,以改善气隙中磁场分布情况。 ②采用短距绕组。 ③采用分布绕组。 8、双层绕组与单层绕组: ①双层绕组:指沿槽深方向有上、下两层线圈边的绕组。 ②单层绕组:指沿槽深方向只有一层线圈边的绕组。 9、画某相叠绕组展开图的一般步骤: ①计算出槽距角、槽距 ②画出电势星图(注意单层绕组、双层绕组)

电机学主要知识点复习提纲

电机学主要知识点复习提纲 一、直流电机 A. 主要概念 1. 换向器、电刷、电枢接触压降2 U b 2. 极数和极对数 3. 主磁极、励磁绕组 4. 电枢、电枢铁心、电枢绕组 5. 额定值 6. 元件 7. 单叠、单波绕组 8. 第1节距、第2节距、合成节距、换向器节距 9. 并联支路对数a 10. 绕组展开图 11. 励磁与励磁方式 12. 空载磁场、主磁通、漏磁通、磁化曲线、每级磁通 13. 电枢磁场 14. (交轴、直轴)电枢反应及其性质、几何中性线、物理中性线、移刷 15. 反电势常数C E、转矩常数C T 16. 电磁功率P em 电枢铜耗p Cua

励磁铜耗 p Cuf 电机铁耗 p Fe 机械损耗 p mec 附加损耗 p ad 输出机械功率 P 2 可变损耗、不变损耗、空载损耗 17. 直流电动机(DM )的工作特性 18. 串励电动机的“飞速”或“飞车” 19. 电动机的机械特性、自然机械特性、人工机械特性、硬特性、 软特性 20. 稳定性 21. DM 的启动方法:直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动; 启动电流 22. DM 的调速方法:电枢串电阻、调励磁、调端电压 23. DM 的制动方法:能耗制动、反接制动、回馈制动 B. 主要公式: 发电机:P N =U N I N (输出电功率) 电动机:P N =U N I N ηN (输出机械功率) 反电势: 60E a E E C n pN C a Φ==

电磁转矩: em a 2T a T T C I pN C a Φπ== 直流电动机(DM )电势平衡方程:a a E a a U E I R C Φn I R =+=+ DM 的输入电功率P 1 : 12 ()()a f a f a a a f a a a f em Cua Cuf P UI U I I UI UI E I R I UI EI I R UI P p p ==+=+=++=++=++ 12em Cua Cuf em Fe mec ad P P p p P P p p p =++=+++ DM 的转矩方程:20d d em T T T J t Ω --= DM 的效率:2111 2100%100%(1)100%P P p p P P P p η-∑∑= ?=?=-?+∑ 他励DM 的转速调整率: 0N N 100%n n n n -?=? DM 的机械特性:em 2 T j a j a a ) (T ΦC C R R ΦC U ΦC R R I U n E E E +-=+-= . 并联DM 的理想空载转速n 0: 二、变压器 A. 主要概念 1. 单相、三相;变压器组、心式变压器;电力变压器、互感器; 干式、油浸式变压器 2. 铁心柱、轭部 3. 额定容量、一次侧、二次侧 4. 高压绕组、低压绕组

华中科技大学电机学总结

《电机学(上)》总结 第一章 导论 1、电机的基本概念 电机:依据电磁感应定律和电磁力定律实现机电能量或信号转换的电磁装置。 定子:静止部分;转子:旋转部分;气隙:铁芯与磁极之间的间隙 气隙中的磁场分布及其变化规律在能量转换过程中起决定性作用。 2、磁场基本量 H B A B A F m A H Wb T B ?=?=μφμμφ;);();/(;;);();(0 3、磁路定律 (1)全电流定律:∑∑∑?=?=?k k k k k F l H i (2)磁路欧姆定律:m m F R F Λ?== φ,A l R m m μ=Λ=1磁路的磁阻:, l A m μ=Λ磁路的磁导: (3)磁路的基氏第一定律:0=∑φ (4)磁路的基氏第二定律:k k k k k k k k i N F l H ∑∑∑== 4、磁化曲线曲线H H f B ?==μ)((课本P16 图) 非铁磁材料:为常数为直线,00μμH B ?=,数值很小,/10470m H -?=πμ 铁磁材料,磁化曲线呈现非线性的饱和特性。 一般0μμ>>Fe ,且Fe μ不是常数。饱和时,↓↑→μb 。不饱和时可认为是常数 5、铁耗Fe p :)6.1~2.1(21,2≈<<∝+=βββV B f p p p m w h Fe ,V 为铁磁材料的体积, 采用硅钢片可减小铁耗。磁滞损耗与磁滞回线的面积成正比。

6、电感与互感 线圈(绕组)的电感m N L Λ=2。铁芯线圈的电感要远大于同匝数的空心线圈的电感。 两个线圈(绕组)间的互感m N N M Λ=21 第二章 直流电机 一、直流电机的工作原理和基本结构 1、换向器式直流电机的工作原理: 直流电机电枢绕组所感应的电动势是极性交替变化的交流电动势, 换向器配合电刷的作用把交流电动势“换向”成极性恒定的直流电动势。 只要电枢与主磁极空间相对静止,电刷两端所得电势即为直流电。 2、主要结构 定子 转子(电枢) 主磁极、机座、电刷、换向极 电枢铁心、电枢绕组、换向器 定子机座兼做定子主磁路的一部分,因其中磁场是固定不变的,故采用铸钢或厚钢板加工(无铁耗) 转子铁心因旋转,与气隙主磁场(空间静止)有相对切割运动,其间会有铁耗,故采用硅钢片叠成。 3、额定值 额定功率2P P N ≡ )/(60 2s rad n N π =Ω 发电机:N N N I U P = 电动机:N N N N I U P η= 二、 电枢绕组特点 1、直流电机电枢绕组必为闭合绕组。 2、电刷的安放: (1)原则:正、负电刷间空载合成电势最大。

电机学概念以及公式总结

一、直流电机 A. 主要概念 1. 换向器、电刷、电枢接触压降2 U b 2. 极数和极对数 3. 主磁极、励磁绕组 4. 电枢、电枢铁心、电枢绕组 5. 额定值 6. 元件 7. 单叠、单波绕组 8. 第1节距、第2节距、合成节距、换向器节距 9. 并联支路对数a 10. 绕组展开图 11. 励磁与励磁方式 12. 空载磁场、主磁通、漏磁通、磁化曲线、每级磁通 13. 电枢磁场 14. (交轴、直轴)电枢反应及其性质、几何中性线、物理中性线、移刷 15. 反电势常数C E、转矩常数C T 16. 电磁功率P em 电枢铜耗p Cua 励磁铜耗p Cuf 电机铁耗p Fe 机械损耗p mec 附加损耗p ad 输出机械功率P2 可变损耗、不变损耗、空载损耗 17. 直流电动机(DM)的工作特性 18. 串励电动机的“飞速”或“飞车” 19. 电动机的机械特性、自然机械特性、人工机械特性、硬特性、软特性 20. 稳定性 21. DM的启动方法:直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 22. DM的调速方法:电枢回路串电阻、调励磁、调端电压 23. DM的制动方法:能耗制动、反接制动、回馈制动 B. 主要公式: 发电机:P N=U N I N(输出电功率) 电动机:P N=U N I NηN(输出机械功率)

反电势: 60E a E E C n pN C a Φ== 电磁转矩: em a 2T a T T C I pN C a Φπ== 直流电动机(DM )电势平衡方程:a a E a a U E I R C Φn I R =+=+ DM 的输入电功率P 1 : 12 ()()a f a f a a a f a a a f em Cua Cuf P UI U I I UI UI E I R I UI EI I R UI P p p ==+=+=++=++=++ 12em Cua Cuf em Fe mec ad P P p p P P p p p =++=+++ DM 的转矩方程:20d d em T T T J t Ω --= DM 的效率:21112 100%100%(1)100%P P p p P P P p η-∑∑= ?=?=-?+∑ 他励DM 的转速调整率: 0N N 100%n n n n -?= ? DM 的机械特性:em 2T j a j a a ) (T Φ C C R R ΦC U Φ C R R I U n E E E +-= +-= . 并联DM 的理想空载转速n 0: 二、变压器 A. 主要概念 1. 单相、三相;变压器组、心式变压器;电力变压器、互感器;干式、油浸式变压器 2. 铁心柱、轭部 3. 额定容量、一次侧、二次侧 4. 高压绕组、低压绕组 5. 空载运行,主磁通Φ、漏磁通Φ1σ及其区别,主磁路、漏磁路 空载电流、主磁通、反电动势间的相位关系,铁耗角 6. Φ、i 、e 正方向的规定。 7. 变比、二次侧空载电压、二次侧额定电压 8. 励磁电抗X m 、励磁电阻R m 、一次侧漏电抗X 1σ、二次侧漏电抗X 2σ

电机学知识点总结

电机学知识点总结 电机学课程是高等学校电气类专业的一门重要技术基础课课程的特点是理论性强、概念抽象、专业性特征明显它涉及的基础理论和知识面较广牵涉电、磁、热、机械等综合知识。下面请看我带来的电机学知识点总结。 电机学知识点总结 直流电动机知识点 1、直流电动机主要结构是定子和转子;定子主要包括定子铁心、励磁绕组、电刷。转子主要包括转子铁心、电枢绕组、换向器。 2、直流电动机通过电刷与换向器与外电路相连接。 3、直流电动机的工作原理:通过电刷与换向器之间的切换,导体内的电流随着导体所处的磁极性的改变而同时改变其方向,从而使电磁转矩的方向始终不变。 4、通过电刷和换向器将外部通入的直流电变成线圈内的交变电流的过程叫做“逆变”。 5、励磁方式分为他励式和自励式;自励式包括并励式、串励式和复励式。(只考他励式和并励式,掌握他励式和并励式的图形) 6、直流电机的额定值:①额定功率PN 对于发电机额定功率指线端输出的电功率;对于电动机额定功率指轴上输出的机械功率。②额定电压、额定电流均指额定状态下电机的线电压线电流。 7、磁极数=电刷数=支路数(2p=电刷数=2a,p为极对数,a为支路对数) 8、空载时电极内的磁场由励磁绕组的磁动势单独作用产生,分为主磁通和

漏磁通两部分。 9、电枢反应:负载时电枢磁动势对气隙主磁场的影响。 10、电刷位置是电枢表面电流分布的分界线。 11、交轴电枢反应的影响:①使气隙磁场发生畸变;②物理中线偏离几何中线;③饱和时具有一定的去磁作用。 12、电刷偏离几何中线时,出现直轴。 13、Ea=CeΦn Te=CTΦIa CT=9.55Ce 14、发电机 Ea=U+IaRa 电动机 U=Ea+IaRa 15、他励发电机的特性(主要掌握外特性U=f(I)) 曲线向下倾斜原因①U=Ea‐IaRa;随着负载电流I增大,电枢电阻压降 IaRa 随之增大,所以U减小。②交轴电枢反应产生一定的去磁作用;随着负载的增加,气隙磁通Φ和电枢电动势Ea将减小,再加上IaRa的增大使电压的下降程度增大。 16、并励发电机自励条件:①电机的磁路中要有剩磁;②励磁绕组的接法要正确,使剩磁电动势所产生的电流和磁动势,其方向与剩磁方向相同;③励磁回路的总电阻必须小于临界电阻。 17、并励发电机的外特性U=f(I),曲线下降原因①②同上他励发电机;③励磁电流减小,引起气隙磁通量和电枢电动势的进一步下降。 18、为什么励磁绕组不能开断? 若励磁绕组开断,If=0,主磁通将迅速下降到剩磁磁通,电枢电动势也将下降到剩磁电动势,从而使电枢电流Ia迅速增大,如果负载为轻载,则电动机转

《电机学》复习要点

一、主要内容 磁场、磁感应强度,磁场强度、磁导率,全电流定律,磁性材料的B-H 曲线,铁心损耗与磁场储能,电感,电磁感应定律,电磁力与电磁转矩。 二、基本要求 牢固掌握以上概念对本课程学习是必须的。 三、注意点 1、欧姆定律:作用于磁路上的磁动势等于磁阻乘以磁通m F Φ=Λ,1m m S R l μΛ== 2、22 22m S fN S N l X L N l μμωωπω==Λ== 3、随着铁心磁路饱和的增加,铁心磁导率μFe 减小,相应的磁导、电抗也要减小。

一、主要内容 额定值,感应电动势、电压变比,励磁电流,电路方程、等效电路、相量图,绕组归算,标幺值,空载实验、短路实验及参数计算,电压变化率与效率。 三相变压器的联接组判别。三相变压器绕组的联接法和磁路系统对相电势波形的影响。 二、基本要求 熟练掌握变压器的基本电磁关系,变压器的各种平衡关系。 三种分析手段:基本方程式、等效电路和相量图。正方向确定,基本方程式、相量图和等效电路间的一致性。 理解变压器绕组的归算原理与计算。熟练掌握标幺值的计算及数量关系。 熟悉变压器参数的测量方法,运行特性分析方法与计算。 掌握三相变压器的联接组表示与确定。 三、注意点 1、变压器的额定值对三相变压器来说电压、电流均为线值,功率是三相视在功率,计算时一定要注意。三相变压器参数计算时,必须换成单相数值,最后结果再换成三相值。 2、励磁阻抗的物理意义,与频率和铁心饱和度的关系。 3、变压器的电势平衡、磁势平衡和功率平衡(功率流程图)。 4、变压器参数计算(空载试验一般在低压侧做,短路实验一般在高压侧做。在哪侧做实验,测出来的就是哪侧的数值,注意折算!) 5、变压器的电压调整率和效率的计算(负载因数1I β*=)。 6、单相变压器中励磁电流、主磁通和感应电势的波形关系,三相变压器的铁心结构和电势波形。 7、联接组别的判别。 8、变压器负载与二次侧接线方式要一致,若不一致,必须将负载?-Y 变换。

电机学总结.doc

一、电机学共同问题 1. 空载、负载磁场、漏磁场的产生: 直流电机、变压器、异步电机、同步电机空载时的主磁场各是由什么产生的? 直流电机、变压器、异步电机、同步电机负载时的合成磁场各是由什么产生的? 漏磁场是如何产生的?何时有?何时无? 2. 磁势平衡方程、电枢反应问题 变压器、异步电机中,磁势平衡方程说明了什么? 直流电机、同步电机中,电枢反应的物理意义是是什么? 磁势平衡和电枢反应有何联系? 3. 数学模型问题: I. 直流电机: u = E + I ×ra (+ 2?U b )(电动) E = u + I ×ra (+ 2?U b )(发电) E = C E Φ n C E = PN a /60/a T E = C M Φ I a C M = PN a /2π/a 其中N a 上总导体数 II. 变压器: 折算前1 1 1 1 2222120121022/m L U E I Z U E I Z I I k I E kE E I Z U I Z ?=-+?=-??+=??=??-=? ?=?&&&&&&&&&&&&&&& 折算后 1111 2222012121022'''''''''m L U E I Z U E I Z I I I E E E I Z U I Z ?=-+?=-??=+??=??-=??=?&&&&&&&&&&&&&&& III. 异步电机:f 折算后()1 1 11 2222σ012121m m //i e U E I Z E I R s jX I I I k E k E E I Z ?=-+?=+??=+??=??=-? &&&&& &&&&&&& w 折算后()1 1 11 2 222σ102 12 10m /j U E I Z E I R s X I I I E E E I Z ?=-+?''''=+??'=-??'=??=-?&&&&& &&& && && 未折算时 ()1111 22222201212221m m , , s s s s s e s U E I Z E I R jX X sX F F F E k E E sE E I Z σσσ ?=-+?=+=??=+??==??=-? &&& && r r r && &&

电机学知识点总汇

1. 空载、负载磁场、漏磁场的产生: 直流电机、变压器、异步电机、同步电机空载时的主磁场各是由什么产生的? 直流电机、变压器、异步电机、同步电机负载时的合成磁场各是由什么产生的? 漏磁场是如何产生的?何时有?何时无? 2. 磁势平衡方程、电枢反应问题 变压器、异步电机中,磁势平衡方程说明了什么? 直流电机、同步电机中,电枢反应的物理意义是是什么? 磁势平衡和电枢反应有何联系? 3. 数学模型问题: I. 直流电机: u = E + I ×ra (+ 2U b )(电动) E = u + I ×ra (+ 2U b )(发电) E = C E n C E = PN a /60/a T E = C M I a C M = PN a /2/a 其中N a 上总导体数 II. 变压器: 折算前1 1 1 1 2222120121022/m L U E I Z U E I Z I I k I E kE E I Z U I Z ?=-+?=-??+=??=??-=? ?=?&&&&&& &&&&&&&&& 折算后 1 1 11 2222012121022'''''''''m L U E I Z U E I Z I I I E E E I Z U I Z ?=-+?=-??=+??=??-=??=?&&&&&&&&&&&&&&&

III. 异步电机:f 折算后()1111 2222σ012121m m //i e U E I Z E I R s jX I I I k E k E E I Z ?=-+?=+??=+??=??=-? &&&&& &&&&&&& w 折算后()1 1 11 2 222σ102 12 10m /j U E I Z E I R s X I I I E E E I Z ?=-+?''''=+??'=-??'=??=-?&&&&& &&& && && 未折算时 ()1 1 11 22222201212221m m , , s s s s s e s U E I Z E I R jX X sX F F F E k E E sE E I Z σσσ ?=-+?=+=??=+??==??=-? &&&&& r r r && && IV. 同步电机:0()a d ad q aq a d d q q E U I R jX jI X jI X U IR jI X jI X σ=++++=+++&&&&&&&&&(凸极机、双反应理论) 0()a a a t E U I R jX jIX U IR jIX σ=+++=++&&&&&&&(隐极机) 4. 等效电路: I. 直流电动机: II. 变压器: III.异步动机: IV. 同步发电机: 隐极机 5. 相量图及其绘制 I . 直流电机: (无) II . 变压器:

电机学简要总结

电机学 电 机 分 类

1 磁路 1.1 磁路基本定律 磁路:磁通所通过的路径。 主磁通:由于铁心的导磁性能比空气要好得多,绝大部分磁通将在铁心内通过, 这部分磁通称为主磁通。 漏磁通:围绕载流线圈、部分铁心和铁心周围的空间,还存在少量分散的磁通, 这部分磁通称为漏磁通。 ? 安培环路定律 全电流定律:磁场强度沿任意的闭合回路的线积分等于闭合回路包围的导体电流 的代数和。 意义:电流是产生磁场的源。 l l H dl H dl i '?=?=∑??蜒,123l H dl I I I ?=+-?? ? 磁路的欧姆定律 磁动势:F Ni = 磁阻:m l R A μ= 磁导:1/m m R Λ= 磁通:/m F R φ= ? 磁路的基尔霍夫第一定律 0φ=∑ 穿出(或进入)任一闭和面的总磁通量恒等于零(或者说进入任一闭合面的磁通量恒等于穿出该闭合面的磁通量),这就是磁通连续性定律。 ? 磁路的基尔霍夫第二定律

3 11221k k m m m k Ni H i R R R δδ???===++∑ 定律内容:沿任何闭合磁路的总磁动势恒等于各段磁路磁位降的代数和。 1.2 常用的铁磁材料及其特性 铁磁物质的磁化:铁磁材料在外磁场中呈现很强的磁性,此现象称为铁磁物质的 磁化。 1.2.1磁化曲线和磁滞回线 将一块尚未磁化的铁磁材料进行磁化,当磁场强度H 由零逐渐增大时,磁通密度B 将随之增大,曲线B=f(H)就称为起始磁化曲线。 随着磁场强度H 的增大,饱和程度增加,μFe 减小,R m 增大,导磁性能降低。 设计电机和变压器时,为使主磁路内得到较大的磁通量而又不过分增大励磁磁动势。通常把铁心内的工作磁通密度选择在膝点(磁化曲线开始拐弯的点)附近。 1)磁滞回线 剩磁:去掉外磁场之后,铁磁材料内仍然保留的磁通密度B r 。 矫顽力:要使B 值减小到零,必须加上相应的反向外磁场,此反向磁场强度称 为矫顽力。 2)基本磁化曲线

电机学知识点讲义汇总

电机学知识点讲义汇总 第一章 基本电磁定律和磁路 电机的基本工作原理是建立在电磁感应定律、全电流定律、电路定律、磁路定律和电磁力定律等定律的基础上的,掌握这些基本定律,是研究电机基本理论的基础。 ▲ 全电流定律 全电流定律 ∑? = I Hdl l 式中,当电流方向与积分路径方向符合右手螺旋关系时,电流取正号。 在电机和变压器的磁路计算中,上式可简化为 ∑∑=Ni Hl ▲电磁感应定律 ①电磁感应定律 e=- dt d N dt d Φ -=ψ 式中,感应电动势方向与磁通方向应符合右手螺旋关系。 ②变压器电动势 磁场与导体间无相对运动,由于磁通的变化而感应的电势称为变压器电动势。电机中的磁通Φ通常是随时间按正弦规律变化的,线圈中感应电动势的有效值为 m fN E φ44.4= ③运动电动势 e=Blv ④自感电动势 dt di L e L -= ⑤互感电动势 e M1=-dt di 2 e M2 =-dt di 1 ▲电磁力定律 f=Bli ▲磁路基本定律 ① 磁路欧姆定律 Φ= A l Ni μ=m R F =Λm F 式中,F=Ni ——磁动势,单位为A ; R m = A l μ——磁阻,单位为H -1; Λm = l A R m μ=1——磁导,单位为H 。

② 磁路的基尔霍夫第一定律 0=?s Bds 上式表明,穿入(或穿出)任一封闭面的磁通等于零。 ③ 磁路的基尔霍夫第二定律 ∑∑∑==m R Hl F φ 上式表明,在磁路中,沿任何闭合磁路,磁动势的代数和等于次压降的代数和。 磁路和电路的比较 第二章 直流电动机 一、直流电机的磁路、电枢绕组和电枢反应 ▲磁场是电机中机电能量转换的媒介。穿过气隙而同时与定、转子绕组交链的磁通为主磁通;仅交链一侧绕组的磁通为漏磁通。直流电机空载时的气隙磁场是由励磁磁动势建立的。空载时,主磁通Φ0与励磁磁动势F 0的关系曲线Φ0=f (F 0)为电机的磁化曲线。从磁化曲线可以看出电机的饱和程度,饱和程度对电机的性能有很大的影响。 ▲ 电机的磁化曲线仅和电机的几何尺寸及所用的材料有关,而与电机的励磁方式无关。电 机的运行特性与磁化曲线密切相关。设计电机时,一般使额定工作点位于磁化曲线开始弯曲的部分,这样既可保证一定的可调节度,又不至于浪费材料。 ▲ 直流电机电枢绕组各元件间通过换向器连接,构成一个闭合回路,回路内各元件的电动 势互相抵消,从而不产生环流。元件内的电动势和电流均为交变量,通过换向器和电刷间的相对运动实现交直流转换。电刷的放置原则是:空载时正、负电刷之间获得最大的电动势,这时被电刷短路的元件的电动势为零。因此,电刷应放在换向器的几何中性线上。对端接对称的元件,换向器的几何中性线应与主极轴线重合。 ▲ 不同型式的电枢绕组均有①S=K=Z ;②y 1=Z i /2p ε=整数;③y=y 1+y 2。其中,S 为元 件数,K 为换向片数,Z i 为虚槽数,p 为极对数,y 1为第一节距,y 2为第二节距,y 为合成节距,ε为小于1的分数,用来把y 1凑成整数。对单叠绕组,y=±1,y 2小于0,并联支路对数a=p ,即每极下元件串联构成一条支路。对单波绕组,y 2大于零,a=1,即所有同极性下元件串联构成一条支路。

华中科技大学电机学(上)总结

华中科技大学电机学(上)总结 1、电机的基本概念电机:依据电磁感应定律和电磁力定律实现机电能量或信号转换的电磁装置。定子:静止部分;转子:旋转部分;气隙:铁芯与磁极之间的间隙气隙中的磁场分布及其变化规律在能量转换过程中起决定性作用。 2、磁场基本量 3、磁路定律(1)全电流定律:(2)磁路欧姆定律:,,(3)磁路的基氏第一定律:(4)磁路的基氏第二定律: 4、磁化曲线(课本P16 图 1、6)非铁磁材料:,铁磁材料,磁化曲线呈现非线性的饱和特性。 一般,且不是常数。饱和时,。不饱和时可认为是常数 5、铁耗:,V为铁磁材料的体积,采用硅钢片可减小铁耗。磁滞损耗与磁滞回线的面积成正比。 6、电感与互感线圈(绕组)的电感。铁芯线圈的电感要远大于同匝数的空心线圈的电感。 两个线圈(绕组)间的互感第2章直流电机 1、直流电机的工作原理和基本结构 1、换向器式直流电机的工作原理:

直流电机电枢绕组所感应的电动势是极性交替变化的交流电动势,换向器配合电刷的作用把交流电动势“换向”成极性恒定的直流电动势。 只要电枢与主磁极空间相对静止,电刷两端所得电势即为直流电。 2、主要结构定子转子(电枢)主磁极、机座、电刷、换向极电枢铁心、电枢绕组、换向器定子机座兼做定子主磁路的一部分,因其中磁场是固定不变的,故采用铸钢或厚钢板加工(无铁耗)转子铁心因旋转,与气隙主磁场(空间静止)有相对切割运动,其间会有铁耗,故采用硅钢片叠成。 3、额定值额定功率发电机: 电动机: 2、电枢绕组特点 1、直流电机电枢绕组必为闭合绕组。 2、电刷的安放:(1)原则:正、负电刷间空载合成电势最大。(2)位置:应放在换向器的几何中性线上(与电枢几何中性线处的导体连通)(3)组数:恒等于电机极数2p 3、单叠绕组的并联支路数2a=电机极数2p。 4、电刷为电枢表面导体电流的分界线 5、电枢电流Ia=每条支路电流(即线圈电流)并联支路数2a。 3、直流电机的磁场

电机学2_在线作业_2

电机学_在线作业_2 交卷时间:2016-05-06 13:43:20 一、单选题 1.(5分)给变比为2的单相变压器一次边绕组加220V的直流的电压, 则其二次边输出电压为( )? A. 110V ? B. 55V ? C. 0V ? D. 440 纠错 得分: 5 知识点:电机学 2.(5分)准确判断变压器的联结组别,是为了( ) ? A. 解决电流稳定问题 ? B. 解决多台变压器能否并联的问题 ? C. 解决相序一致的问题 ? D. 解决电压稳定问题 纠错 得分: 5 知识点:电机学

3.(5分)一台三相感应电动机其额定值为0.75(功率因数),0.8(效率),3Kw,380V(Y)。额定运行时定子电流为( ) ? A. 7.3A ? B. 6.08A ? C. 7.6A ? D. 6.5A 纠错 得分: 5 知识点:电机学 4.(5分)一台变压器,当外施电压低于额定值时,变压器铁心的饱和度相对于外施电压为额定值时将( ) ? A. 升高 ? B. 不变 ? C. 过饱和 ? D. 降低 纠错 得分: 0 知识点:电机学 5.(5分)一台与大电网并联运行的隐极同步发电机,其功率角θ为200,求(1):增加励磁使E0增加一倍,θ变为( ) ? A. 9.84°

? B. 40° ? C. 10° ? D. 12.5° 纠错 得分: 5 知识点:电机学 6.(5分)当电网电压降低时,变压器的激磁电抗值变( )? A. 为0 ? B. 不变 ? C. 大 ? D. 小 纠错 得分: 5 知识点:电机学 7.(5分)同步发电机正常工作时,它的( ) ? A. 转速与频率同步 ? B. 转速与频率不同步 ? C. 转速与频率无关 ? D. 转速等于频率 纠错 得分: 5

电机学期末复习总结

电机学期末复习总结 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

《电机学》期末复习材料 第三篇交流电机理论的共同问题 1、同步电机的结构: 定子——三相对称绕组,通入三相对称电流,产生一个旋转磁场。 转子——直流励磁,是一个恒稳磁极。 极对数p 与转速n 之间的关系是固定的,为60 1 pn f = 2、异步电机的结构: 定子——三相对称绕组,通入三相对称电流,产生一个旋转磁场。 转子——三相对称短路绕组,产生一个旋磁磁通。 【三相对称:空间上差120度电角度;时序上差120度电角度。】 3、电角度与机械角度: 电角度:磁场所经历的角度称为电角度。 机械角度:转子在空间所经历的几何角度称为机械角度。 电角度?=p 机械角度 4、感应电势: ①感应电势的频率:60 1 pn f = ②感应电势的最大值: m m m f lv B E φπ==(τφl B P m =) ③每根导体感应电势的有效值: m m m d f f E E φφπ 22.22 2== = 5、极距: ①概念:一个磁极在空间所跨过的距离,用τ来表示。(了解整距、短距、长距) ②公式:p z p D 22= = πτ 6、线圈电势与节距因数: ①节距因数: 190sin 90)1(cos 11≤??? ?????=????????-=ττy y k y 物理意义:表示了短距线圈电势的减少程度。 ②分布因数:12 sin 2sin ≤= a q a q k q

物理意义:表示了分布绕组电势的减少程度。 ③绕组因数:q y w k k k = ④合成电势:w m k fN E φ44.4= ⑤槽距角:z p a 360 = 电角度 ⑥每极每相的槽数:pm z q 2= 【练习1】一台三相同步发电机, Hz f 50=,min /1000r n =,定子铁芯长 cm l 5.40=,定子铁芯内径cm D 270=, 定子槽数72=z ,101=y 槽,每相串联 匝数144=N ,磁通密度的空间分布波的表示式为xGs B sin 7660=。试求:(1)绕组因数w k ;(2)每相感应电势的有效 值。 7、消弱谐波电势的方法: ①采用不均匀气隙,以改善气隙中磁场 分布情况。 ②采用短距绕组。 ③采用分布绕组。 8、双层绕组与单层绕组: ①双层绕组:指沿槽深方向有上、下两层线圈边的绕组。 ②单层绕组:指沿槽深方向只有一层线圈边的绕组。 9、画某相叠绕组展开图的一般步骤: ①计算出槽距角、槽距 ②画出电势星图(注意单层绕组、双层 绕组) ③画出某相叠绕组展开图(注意支路 数) 【练习2】有一双层三相短距绕组, 24=z ,42=p ,τ6 5 1=y 。(1)分别 画出支路数1=a 和2=a 的A 相叠绕组 展开图;(2)算出绕组因数。 10、单相绕组的磁势(脉动磁势): 单相磁势的特点是:磁势轴线(即 磁势幅值所在的位置)在空间固定不 动,而各点磁势的大小则随时间在变 化,因此称为脉动磁势。 单相绕组所产生的脉动磁势可以分 解成 基波

电机学知识点总结

电机学知识点总结 直流电动机知识点 1、直流电动机主要结构是定子和转子;定子主要包括定子铁心、励磁绕组、电刷。转子主要包括转子铁心、电枢绕组、换向器。 2、直流电动机通过电刷与换向器与外电路相连接。 3、直流电动机的工作原理:通过电刷与换向器之间的切换,导体内的电流随着导体所处的磁极性的改变而同时改变其方向,从而使电磁转矩的方向始终不变。 4、通过电刷和换向器将外部通入的直流电变成线圈内的交变电流的过程叫做“逆变”。 5、励磁方式分为他励式和自励式;自励式包括并励式、串励式和复励式。(只考他励式和并励式,掌握他励式和并励式的图形) 6、直流电机的额定值:①额定功率PN 对于发电机额定功率指线端输出的电功率;对于电动机额定功率指轴上输出的机械功率。②额定电压、额定电流均指额定状态下电机的线电压线电流。 7、磁极数=电刷数=支路数(2p=电刷数=2a,p为极对数,a为支路对数) 8、空载时电极内的磁场由励磁绕组的磁动势单独作用产生,分为主磁通和漏磁通两部分。 9、电枢反应:负载时电枢磁动势对气隙主磁场的影响。 10、电刷位置是电枢表面电流分布的分界线。 11、交轴电枢反应的影响:①使气隙磁场发生畸变;②物理中线偏离几何中线;③饱和时具有一定的去磁作用。 12、电刷偏离几何中线时,出现直轴。 13、Ea=CeΦn Te=CTΦIa CT=9.55Ce 14、发电机 Ea=U+IaRa 电动机 U=Ea+IaRa 15、他励发电机的特性(主要掌握外特性U=f(I)) 曲线向下倾斜原因①U=Ea‐IaRa;随着负载电流I增大,电枢电阻压降 IaRa 随之增大,所以U减小。②交轴电枢反应产生一定的去磁作用;随着负载的增加,气隙磁通Φ和电枢电动势Ea将减小,再加上IaRa的增大使电压的下降程度增大。

电机学主要知识点复习提纲教学提纲

电机学主要知识点复 习提纲

电机学主要知识点复习提纲 一、直流电机 A. 主要概念 1. 换向器、电刷、电枢接触压降2 U b 2. 极数和极对数 3. 主磁极、励磁绕组 4. 电枢、电枢铁心、电枢绕组 5. 额定值 6. 元件 7. 单叠、单波绕组 8. 第1节距、第2节距、合成节距、换向器节距 9. 并联支路对数a 10. 绕组展开图 11. 励磁与励磁方式 12. 空载磁场、主磁通、漏磁通、磁化曲线、每级磁通 13. 电枢磁场 14. (交轴、直轴)电枢反应及其性质、几何中性线、物理中性线、移刷 15. 反电势常数C E、转矩常数C T 16. 电磁功率P em 电枢铜耗p Cua

励磁铜耗 p Cuf 电机铁耗 p Fe 机械损耗 p mec 附加损耗 p ad 输出机械功率 P 2 可变损耗、不变损耗、空载损耗 17. 直流电动机(DM )的工作特性 18. 串励电动机的“飞速”或“飞车” 19. 电动机的机械特性、自然机械特性、人工机械特性、硬 特性、软特性 20. 稳定性 21. DM 的启动方法:直接启动、电枢回路串电阻启动、降 压启动;启动电流 22. DM 的调速方法:电枢串电阻、调励磁、调端电压 23. DM 的制动方法:能耗制动、反接制动、回馈制动 B. 主要公式: 发电机:P N =U N I N (输出电功率) 电动机:P N =U N I N ηN (输出机械功率) 反电势: 60E a E E C n pN C a Φ==

电磁转矩: em a 2T a T T C I pN C a Φπ== 直流电动机(DM )电势平衡方程:a a E a a U E I R C Φn I R =+=+ DM 的输入电功率P 1 : 12 ()()a f a f a a a f a a a f em Cua Cuf P UI U I I UI UI E I R I UI EI I R UI P p p ==+=+=++=++=++ 12em Cua Cuf em Fe mec ad P P p p P P p p p =++=+++ DM 的转矩方程:20d d em T T T J t Ω --= DM 的效率:2111 2100%100%(1)100%P P p p P P P p η-∑∑= ?=?=-?+∑ 他励DM 的转速调整率: 0N N 100%n n n n -?=? DM 的机械特性:em 2 T j a j a a ) (T ΦC C R R ΦC U ΦC R R I U n E E E +-=+-= . 并联DM 的理想空载转速n 0: 二、变压器 A. 主要概念 1. 单相、三相;变压器组、心式变压器;电力变压器、互 感器;干式、油浸式变压器 2. 铁心柱、轭部 3. 额定容量、一次侧、二次侧 4. 高压绕组、低压绕组

电机学各章节复习要点

磁路 铁磁材料的磁阻 磁路欧姆定律 磁路的基尔霍夫第一、二定律 剩磁,矫顽力 软磁材料,硬磁材料 铁耗包括哪两种,各是什么,是什么原因导致的,产生它的前提条件是什么?磁滞回线,基本磁化曲线 直流发电机工作原理 磁通量,磁通密度,电感,磁场强度各自单位 1.磁通恒定的磁路称为直流磁路,磁通随时间变化的磁路称为交流磁路。 2.电机和变压器常用的铁心材料为软磁材料。 3.铁磁材料的磁导率远大于非铁磁材料的磁导率。 4.在磁路中与电路中的电势源作用相同的物理量是磁动势。 5.若硅钢片的叠片接缝增大,则其磁阻。 A增加B减小C基本不变 6.在电机和变压器铁心材料周围的气隙中磁场。 A存在B不存在C不好确定 7.磁路计算时如果存在多个磁动势,则对磁路可应用叠加原理。 A线形B非线性C所有的 8.铁心叠片越厚,其损耗。 A越大B越小C不变 变压器 基本方程、等效电路 空载实验、短路实验的原理与方法 标幺值 最大效率 三相变压器的连接组别 三相变压器的磁路结构及其对运行的影响 变压器工作原理、并联运行的条件、波形问题 T形等效电路,各变量意义 空载试验和短路实验目的 绕组的折算方式 折算后的关系,阻抗,电压,电流等 “4.44”公式 空载时的电势方程、空载等效电路 负载时的电势平衡方程

1.如将变压器误接到等电压的直流电源上时,由于E=近似等于U ,U=IR ,空载电流将很大,空载损耗将很大。 2.如将额定电压为220/110V 的变压器的低压边误接到220V 电压,则激磁电流将增大。 3.通过空载 和短路实验可求取变压器的参数。 4.在采用标幺制计算时,额定值的标幺值为1。 5.既和原边绕组交链又和副边绕组交链的磁通为主磁通,仅和一侧绕组交链的磁通为漏磁通。 6.并联运行的变压器应满足(1)各变压器的额定电压与电压比应相等,(2)各变压器的联结组号应相同;(3)各变压器的短路阻抗的标幺值要相等,阻抗角要相同。 7.变压器运行时基本铜耗可视为可变损耗,基本铁耗可视为不变损耗。 8.一台双绕组单相变压器,其主磁通在一、二次侧线圈中产生的每匝电动势分别为e c 1和e c 2,则应有( ) (A)e c 1> e c 2 (B)e c 1< e c 2 (C)e c 1= e c 2 (D)无法确定 9.一台额定电压为220/110V 的单相变压器,若将高压侧接到250V 电源上,其激磁电抗将( ) (A) 增大 (B) 减小 (C) 不变 (D)无法确 10.一台单相变压器,空载与额定运行时一、二次侧端电压之比分别为29:5和145:24,则电压变化率为( ) (A) 4% (B) 4.17% (C) -4% (D) -4.17% 11.变压器负载运行时副边电压变化率随着负载电流增加而增加 。 对 12.变压器空载运行时,电源输入的功率只是无功功率 。 错 13.变压器空载运行时原边加额定电压,由于绕组电阻r1很小,因此电流很大。 错 14.变压器空载和负载时的损耗是一样的。 错 15.只要使变压器的一、二次绕组匝数不同,就可达到变压的目的。 对 16.变压器的R k 、X k 、R m 、X m 各代表什么物理意义?磁路饱和是否对R m 、X m 有什么影响? 2-2 一台60Hz 的变压器接到50Hz 的电源上运行时,若额定电压不变,问激磁电流、铁耗、漏抗会怎样变化? 分析思路:列出与激磁电流、铁耗、漏抗相关的式子,分析当频率变化时,各个式子中相应量的变化,从而得出所求量的变化趋势。 对于铁耗 '21R R R R k k +=:变压器的短路电阻,' 21σσX X X X k k +=变压器的短路电抗,:的折算值。 和漏电抗 分别为二次绕组的电阻和和漏电抗, 分别为一次绕组的电阻和其中'2' 211σ σX R X R 增加而减小。 都随着磁路饱和程度的 和m m X R 用伏安法测量。 的等效电阻,不能直接是反映变压器铁耗大小变压器的励磁电阻,它:m R 磁效应。 映了主磁通对电路的电变压器的励磁电抗,反 :m X

电机学概念以及公式总结

?一、直流电机 A. 主要概念 1. 换向器、电刷、电枢接触压降2 U b 2. 极数和极对数 3. 主磁极、励磁绕组 4. 电枢、电枢铁心、电枢绕组 5. 额定值 6. 元件 7. 单叠、单波绕组 8. 第1节距、第2节距、合成节距、换向器节距 9. 并联支路对数a 10. 绕组展开图 11. 励磁与励磁方式 12. 空载磁场、主磁通、漏磁通、磁化曲线、每级磁通 13. 电枢磁场 14. (交轴、直轴)电枢反应及其性质、几何中性线、物理中性线、移刷 15. 反电势常数C E、转矩常数C T 16. 电磁功率P em 电枢铜耗p Cua 励磁铜耗p Cuf 电机铁耗p Fe 机械损耗p mec 附加损耗p ad 输出机械功率P2 可变损耗、不变损耗、空载损耗 17. 直流电动机(DM)的工作特性 18. 串励电动机的“飞速”或“飞车” 19. 电动机的机械特性、自然机械特性、人工机械特性、硬特性、软特性 20. 稳定性 21. DM的启动方法:直接启动、电枢回路串电阻启动、降压启动 22. DM的调速方法:电枢回路串电阻、调励磁、调端电压 23. DM的制动方法:能耗制动、反接制动、回馈制动 B. 主要公式: 发电机:P N=U N I N (输出电功率) 电动机:P N=U N I NηN (输出机械功率) 反电势:

电磁转矩: 直流电动机(DM )电势平衡方程:a a E a a U E I R C Φn I R =+=+ DM 的输入电功率P 1 : DM 的转矩方程:20d d em T T T J t Ω --= DM 的效率:2111 2100%100%(1)100%P P p p P P P p η-∑∑= ?=?=-?+∑ 他励DM 的转速调整率: 0N N 100%n n n n -?= ? DM 的机械特性:em 2T j a j a a ) (T Φ C C R R ΦC U Φ C R R I U n E E E +-= +-= . 并联DM 的理想空载转速n 0: 二、变压器 A. 主要概念 1. 单相、三相;变压器组、心式变压器;电力变压器、互感器;干式、油浸式变压器 2. 铁心柱、轭部 3. 额定容量、一次侧、二次侧 4. 高压绕组、低压绕组 5. 空载运行,主磁通?、漏磁通?1?及其区别,主磁路、漏磁路 空载电流、主磁通、反电动势间的相位关系,铁耗角 6. ?、i 、e 正方向的规定。 7. 变比、二次侧空载电压、二次侧额定电压 8. 励磁电抗X m 、励磁电阻R m 、一次侧漏电抗X 1?、二次侧漏电抗X 2? 9. 负载运行时变压器的原理示意图 10. 变压器的磁势平衡 11. 绕组折算原则、折算方法、作用 12. 功率因数滞后时的变压器相量图画法 13. T 型等效电路、?型等效电路、简化等效电路 14. 空载试验、短路试验的用途、注意事项 15. 标幺值、基准的选择 16. (不同负载时的)电压变化率,短路阻抗、短路电阻、负载系数 17. 效率最大值发生的条件 18. 三相变压器的磁路:组式、心式 19. 三相变压器的电路:星形连接、三角形连接 20. 同名端、首端、尾端、中性点 21. 联结组、联结组号、时钟表示法 22. Y,y 联结组,D,d 联结组各有6个偶数联结组号; Y,d 联结组,D,y 联结组各有6个奇数联结组合 23. 主磁通、励磁电流的波形问题

相关文档
最新文档