异步电机设计课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《异步电机设计课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 异步电机 设计 课件
- 资源描述:
-
1、 异步电机电磁设计电磁计算步骤 电磁计算是根据电机设计数据、电磁参数、性能等物理量之间的关系式,核算电磁设计方案是否满足要求。然后根据计算结果,调整设计数据及电磁参数,使性能满足设计要求,且材料用量较省。电磁设计内容 一 主要尺寸的确定 二 空气隙的确定 三 定子绕组设计(每极每相槽数q1) 四 铁心的设计(定转子槽数及槽形的选择) 五 磁路计算 六 参数计算 七 性能计算电机设计时通常给定下列数据 (1)额定输出功率 PN(kW) ; (2)额定电压UN(V) ; (3)额定电流IN (A) ; (4)额定频率f(Hz); (5)额定转速nN (r/min); (6)转子绕组开路电压U2N(
2、V) 仅对绕线转子电动机; (7)转子额定电流I2N (A) 仅对绕线转子电动机;感应电动机的主要性能指标感应电动机的主要性能指标 1)性能指标)性能指标 1、效率、效率 2、功率因数、功率因数cos 3、最大转矩倍数、最大转矩倍数 4、起动转矩倍数、起动转矩倍数 5、起动电流倍数、起动电流倍数 6、绕组和铁心温升、绕组和铁心温升 7、最小转矩、最小转矩 8、噪声、噪声 9、振动、振动一、主要尺寸的确定2121(1),.(2),(3):,0.96,0.926.1(4),NdpdpdpiefiefpnmdpPPnA BKKKD l nD lPKK AB先根据电机的额定功率利用公式得出计算功率确定
3、电机转速由经验选取电磁负荷计算对于交流电机 当采用单层绕组时双层绕组时以上数据代入得出111111(5),(6)/,(7).iefiDiiefDlDDDDl根据所选的 值 分别求得与根据定子内外径与定子外径D间的比值K确定定子外径将计算值调整至标准值.再对定子内径与铁心长度进行必要调整二、气隙长度的选择 确定气隙长度考虑以下因素:确定气隙长度考虑以下因素:1、为降低励磁电流,改善功率因数,气隙应尽量小;、为降低励磁电流,改善功率因数,气隙应尽量小;2、气隙小时,谐波磁场及谐波漏抗增大,使起动转矩降低,、气隙小时,谐波磁场及谐波漏抗增大,使起动转矩降低,杂散损耗增加;杂散损耗增加;3、为避免气隙
4、不均匀而引起定、转子相擦,气隙不能太小。、为避免气隙不均匀而引起定、转子相擦,气隙不能太小。小型异步电机气隙一般不应小于小型异步电机气隙一般不应小于0.25mm。小型异步电机气隙可根据极数和机座号来选取。小型异步电机气隙可根据极数和机座号来选取。三、绕组设计三、绕组设计 1、绕组型式的选用、绕组型式的选用 功率较小的小型电机常选用单层绕组。功率较小的小型电机常选用单层绕组。当每极每相槽数当每极每相槽数q=2时,为单层链式绕组,时,为单层链式绕组, q=3时,为单层交叉式绕组,时,为单层交叉式绕组, q=4时,为时,为单层同心式绕组。功率较大的小型电机及单层同心式绕组。功率较大的小型电机及大中型
5、电机选用双层叠绕组。大中型电机选用双层叠绕组。单层同心式单层链式单层交叉式 q1=3,p=1,y=8/9 =82、绕组节距选择、绕组节距选择: 绕组节距绕组节距y的选择应使基波绕组短距系数较的选择应使基波绕组短距系数较高,并应考虑削弱甚至消除某些影响较大的相带谐波磁动势。高,并应考虑削弱甚至消除某些影响较大的相带谐波磁动势。3、并联支路数及每槽导体数、并联支路数及每槽导体数: 定子绕组并联支路数定子绕组并联支路数a及每槽导体及每槽导体数数Ns1确定了每相串联导体数确定了每相串联导体数N1, Ns1应为整数,应为整数, N1一般应一般应为偶整数。根据选定的气隙磁密,可估算出每相串联导线数:为偶整
6、数。根据选定的气隙磁密,可估算出每相串联导线数:81110N =2;EdpefEK UfKl BK式中:U -相电压; 满载电动势比值111.sNNaN一般应使绕组每相串联导线数尽量接近估算值的要求确定 和 功率较小的电机一般采用功率较小的电机一般采用a=1,对功率较大的电机可选,对功率较大的电机可选用多路并联。用多路并联。4 导线并绕根数及线径11J由选定的定子绕组导线电流密度 或定子热负荷AJ 可求得导线截面积估算值:11211111()csciIAaJZ NIAD AJa或:22()()mmmm111,.1.6,1,cccccAdNdmmmmA根据参照电磁线规格表 确定导线线径规格及导线
7、并绕根数对采用圆导线的散嵌绕组,其导线直径应小于较小功率的电机导线直径往往小于如所需导线截面较大时可用多根并绕.对采用扁导线的成型绕组,其导线截面ab一般应小于3mm 8mm,且1.5b/a5,a,b尺寸应结合定子槽形尺寸选定.四四 铁心设计铁心设计 1、定子槽数、定子槽数 选择定子槽数时应考虑:选择定子槽数时应考虑:(1)为减少谐波磁动势,除极数较多或在系列设计中两种)为减少谐波磁动势,除极数较多或在系列设计中两种极数冲片通用的情况外,每相每极槽数极数冲片通用的情况外,每相每极槽数q1一般取为整数。一般取为整数。(2)为降低杂散损耗及提高功率因数,应选用较多的槽数。)为降低杂散损耗及提高功率
8、因数,应选用较多的槽数。槽数增多时,槽中线圈边总散热面积增加,有利于散热。槽数增多时,槽中线圈边总散热面积增加,有利于散热。但绝缘材料用量和加工工时增加,槽利用率降低,对高但绝缘材料用量和加工工时增加,槽利用率降低,对高压电机尤其显著。压电机尤其显著。 对一般感应电动机,对一般感应电动机,q1可在可在26之间,极数多、功率小的之间,极数多、功率小的电机取较小值,反之电机取较小值,反之q1可取得大些。可取得大些。 2 转子槽数转子槽数 转子槽数转子槽数Z2应与定子槽配合确定。应避免选择会产生应与定子槽配合确定。应避免选择会产生同步附加转矩及电磁振动噪声的槽配合。同步附加转矩及电磁振动噪声的槽配合
9、。 异步电动机采用少槽异步电动机采用少槽近槽配合,即转子槽数接近近槽配合,即转子槽数接近且少于定子槽数,可减少齿谐波磁通在铁心齿中产生的且少于定子槽数,可减少齿谐波磁通在铁心齿中产生的脉振损耗以及在斜槽笼型铸铝转子导条间的横向电流损脉振损耗以及在斜槽笼型铸铝转子导条间的横向电流损耗,因此对降低杂散损耗和温升比较有利。但少槽耗,因此对降低杂散损耗和温升比较有利。但少槽近槽配合容易产生电磁振动和噪声,也可能会产生同步近槽配合容易产生电磁振动和噪声,也可能会产生同步附加转矩。可参考表附加转矩。可参考表“三相笼型异步电动机推荐槽配三相笼型异步电动机推荐槽配合合”。槽配合对同步附加转矩的影响槽配合对同步
10、附加转矩的影响 如果定子某一个谐波磁场感应于转子中的电流所建立的某一如果定子某一个谐波磁场感应于转子中的电流所建立的某一谐波磁场的极对数,等于另一个定子谐波磁场的极对数,则在某谐波磁场的极对数,等于另一个定子谐波磁场的极对数,则在某一转速下,这两个极对数相等的定转子磁场可以在空间上同步旋一转速下,这两个极对数相等的定转子磁场可以在空间上同步旋转而相对静止,因此它们相互作用而产生一个象同步电机一样的转而相对静止,因此它们相互作用而产生一个象同步电机一样的转矩,称为同步附加转矩。同步附加转矩迭加在电动机的异步转转矩,称为同步附加转矩。同步附加转矩迭加在电动机的异步转矩上,使电机的转矩特性曲线发生畸
11、变,影响电矩上,使电机的转矩特性曲线发生畸变,影响电 机的起动性能。机的起动性能。 其中,由定子齿谐波磁场和转子齿谐其中,由定子齿谐波磁场和转子齿谐波磁场所构成的附加同步转矩最严重波磁场所构成的附加同步转矩最严重。3、转子斜槽、转子斜槽 在感应电机里,为了消弱由齿谐波磁场引起的谐波在感应电机里,为了消弱由齿谐波磁场引起的谐波电动势,从而削弱由这些谐波磁场引起的附加转矩,改电动势,从而削弱由这些谐波磁场引起的附加转矩,改善起动性能,并降低电磁噪声,一般在中小型笼型转子善起动性能,并降低电磁噪声,一般在中小型笼型转子常采用斜槽,即把转子槽相对定子槽沿着轴向扭斜一个常采用斜槽,即把转子槽相对定子槽沿
展开阅读全文