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PBYV27-100-TAP转子下部导体在磁场N极作用下产生的感应电压方向

发布时间:2020/1/19 14:47:11 访问次数:4053

pbyv27-100-tapel分析得出这一结论。这里不再详述。可见,旋转磁场的方向与三相交流电的相序有关。

三相感应电动机,无论是直流电动机,还是交流电动机,其转矩都是由通电导体在磁场中受到力的作用产生的。在直流电动机中,励磁磁场是静止不动的,只是具有通电导体的电枢在励磁磁场的作用下旋转。电枢电流是通过电刷和换向器加人的。

在三相感应电动机中,由于定子绕组中加人的是三相交流电,所以在定子绕组上产生了相应的磁动势,它在电动机内部的气隙中建立了旋转磁场。这一磁场以恒定的速度连续地旋转。在这里,定子绕组相当于直流电动机中的电枢绕组或变压器中的初级绕组。转子与电源没有任何电气联接,转子上的电流是由电磁感应产生的。“感应电动机”这一名称就是由此得来的。定子旋转磁场切割转子导体,于是在转子导体中产生了感应电压,它引起了电流在转子中的流动。因此,感应电动机的转矩由转子电流和定子旋转磁场的相互作用产生。

图4.5-1(a)画出了三相感应电动机的定子绕组,其定子绕组以星型方式联接。图4.5-1(b)画出了定子绕组上产生的旋转磁场。图4.5-1(c)画出了定子和转子的基本组成部件。转子铁心的作用是减小气隙中的磁阻,并将磁力线集中于转子导体上:在转子的一半导体上,感应电流朝一个方向流动,而另一半导体中的感应电流却朝相反的方向流动。转子末端的短路环为转子电流提供通路。图4.5-1(d)画出了一个两磁极旋转磁场沿逆时针方向旋转的示意图。图中画出的瞬间,旋转磁场的s极从右向左切割转子的上部导体c利用右手发电机定则可以判断出转子导体中的感应电压方向。由于磁场的s极从右向左旋转,这就相当于转子导体从左向右旋转.因此,用拇指指向右(运动方向),磁力线垂直穿人手心,则四指指向就是转子上部导体中感应电压或电流的方向。

             

利用右手发电机定则也可以确定转子下部导体在磁场n极作用下产生的感应电压方向。由于磁场的n极从左向右旋转,这就相当于转子导体从右向左旋转.因此,用拇指指向左(运动方向),磁力线垂直穿人手心,则四指的指向垂直于纸面向里,这就是转子下部导体中感应电压或电流的方向。转子导体被终端短路环联接成闭合回路。于是,在感应电压的作用下,转子导体中将有图示方向的电流流动e为简单起见,我们假定转子电压和转子电流同相。

电动机效应可以通过左手电动机定则来判定,如图4.5-1(d)所示。对转子上部导体来说,四指垂直于纸面向外(感应电压或电流的方向),磁力线垂直穿人左手心,则拇指指向左,这就是上部转子导体的受力方向。同理,可判定出转子下部导体的受力方向,如图中所示。这样,转子在上述两个力的作用下,沿逆时针方向旋转。可见,电动机转子的转向与旋转磁场的转向相同。

三相感应电动机的定子铁心由圆环形带槽的钢叠片构成,电动机的定子绕组与交流发电机的定子绕组类似,一般来说也有两层c定子的相线圈对称地绕在定子上、它们可以接成“星形”或“三角形”。

转子有两种类型:鼠笼转子和绕线式转子。两种类型的转子都具有圆筒形带槽的叠片式铁心。鼠笼转子的鼠笼条之间是不绝缘的。而绕线式转子具有两层绝缘分布式绕组线圈,就像直流电动机的电枢一样。


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pbyv27-100-tapel分析得出这一结论。这里不再详述。可见,旋转磁场的方向与三相交流电的相序有关。

三相感应电动机,无论是直流电动机,还是交流电动机,其转矩都是由通电导体在磁场中受到力的作用产生的。在直流电动机中,励磁磁场是静止不动的,只是具有通电导体的电枢在励磁磁场的作用下旋转。电枢电流是通过电刷和换向器加人的。

在三相感应电动机中,由于定子绕组中加人的是三相交流电,所以在定子绕组上产生了相应的磁动势,它在电动机内部的气隙中建立了旋转磁场。这一磁场以恒定的速度连续地旋转。在这里,定子绕组相当于直流电动机中的电枢绕组或变压器中的初级绕组。转子与电源没有任何电气联接,转子上的电流是由电磁感应产生的。“感应电动机”这一名称就是由此得来的。定子旋转磁场切割转子导体,于是在转子导体中产生了感应电压,它引起了电流在转子中的流动。因此,感应电动机的转矩由转子电流和定子旋转磁场的相互作用产生。

图4.5-1(a)画出了三相感应电动机的定子绕组,其定子绕组以星型方式联接。图4.5-1(b)画出了定子绕组上产生的旋转磁场。图4.5-1(c)画出了定子和转子的基本组成部件。转子铁心的作用是减小气隙中的磁阻,并将磁力线集中于转子导体上:在转子的一半导体上,感应电流朝一个方向流动,而另一半导体中的感应电流却朝相反的方向流动。转子末端的短路环为转子电流提供通路。图4.5-1(d)画出了一个两磁极旋转磁场沿逆时针方向旋转的示意图。图中画出的瞬间,旋转磁场的s极从右向左切割转子的上部导体c利用右手发电机定则可以判断出转子导体中的感应电压方向。由于磁场的s极从右向左旋转,这就相当于转子导体从左向右旋转.因此,用拇指指向右(运动方向),磁力线垂直穿人手心,则四指指向就是转子上部导体中感应电压或电流的方向。

             

利用右手发电机定则也可以确定转子下部导体在磁场n极作用下产生的感应电压方向。由于磁场的n极从左向右旋转,这就相当于转子导体从右向左旋转.因此,用拇指指向左(运动方向),磁力线垂直穿人手心,则四指的指向垂直于纸面向里,这就是转子下部导体中感应电压或电流的方向。转子导体被终端短路环联接成闭合回路。于是,在感应电压的作用下,转子导体中将有图示方向的电流流动e为简单起见,我们假定转子电压和转子电流同相。

电动机效应可以通过左手电动机定则来判定,如图4.5-1(d)所示。对转子上部导体来说,四指垂直于纸面向外(感应电压或电流的方向),磁力线垂直穿人左手心,则拇指指向左,这就是上部转子导体的受力方向。同理,可判定出转子下部导体的受力方向,如图中所示。这样,转子在上述两个力的作用下,沿逆时针方向旋转。可见,电动机转子的转向与旋转磁场的转向相同。

三相感应电动机的定子铁心由圆环形带槽的钢叠片构成,电动机的定子绕组与交流发电机的定子绕组类似,一般来说也有两层c定子的相线圈对称地绕在定子上、它们可以接成“星形”或“三角形”。

转子有两种类型:鼠笼转子和绕线式转子。两种类型的转子都具有圆筒形带槽的叠片式铁心。鼠笼转子的鼠笼条之间是不绝缘的。而绕线式转子具有两层绝缘分布式绕组线圈,就像直流电动机的电枢一样。


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