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[讨论] 交流电机绕组理论问题,你提问,大家解答,OK?

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[LV.1]初来乍到

发表于 2009-4-14 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-14 11:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 long98194 于 2009-4-14 11:14 编辑

1、有的电机绕组为什么分大小线圈呢?(即线圈节距不等)
答:主要是为了抑制谐波分量。
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-14 11:07 | 显示全部楼层
2、保梯电抗在电机中有啥作用?
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-14 11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 long98194 于 2009-4-14 11:11 编辑

3、定子绕组漏抗怎么计算?
答:绕组漏抗公式:
Xc=0.306/Ky^2*AWa/(2*φ1)*[Lt/(10*q)*(3β+1)*(hn+δi+2hk)/bn+0.344τ*(3β-1)]+0.156*AWa/AWδ(1/q)^2
Ky__短距系数
AWa__额定电压下的空载磁势(安匝)
φ1—基波磁通(马)
Lt—定子铁心长度   (mm)
q—每极每相的槽数
β—绕组短距系数
bn—槽宽   (mm)
hn—槽高  (mm)
hk—槽楔部高  (mm)
δi—单边绝缘厚度(mm)
τ—极距
AWδ—气隙磁势(安匝)

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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-14 18:43 | 显示全部楼层
请问凸极同步电机中如何考虑因为转子磁极非正弦引起的谐波影响?
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-15 15:12 | 显示全部楼层
5# forlink
设计中选择最佳极弧系数,极靴边缘处的气隙δmax与极靴中心处的气隙δmin比值等于1.5,使得主极磁场趋于正弦;
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[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2009-4-16 07:40 | 显示全部楼层
双层绕组和单层绕组有啥区别?
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该用户从未签到

发表于 2009-4-25 11:28 | 显示全部楼层
一般电机如不用斜槽来削弱谐波的话,可以用什么其他方法呢?
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-25 11:58 | 显示全部楼层


可以从绕组的角度出发来削弱谐波,比如短距,分布,分数槽等
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-25 12:00 | 显示全部楼层
双层绕组和单层绕组有啥区别?
long98194 发表于 2009-4-16 07:40

双层绕组可以任意短距,单层绕组只能整距,因此双层有利于削弱谐波
另外,双层绕组主要用于高压大容量场合,单层绕组用于低压小容量场合
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发表于 2009-4-25 16:47 | 显示全部楼层
双层绕组和单层绕组有啥区别?
long98194 发表于 2009-4-16 07:40

单层绕组就是每个槽内只放置一个线圈,双层绕组当然也就是每个槽内放置两个线圈边,且分上下层.

双层绕组的优点就是削减谐波,单层绕组的优点是方便嵌线.

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[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-4-25 23:48 | 显示全部楼层
学习到不少东西!!
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[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-4-26 16:42 | 显示全部楼层
2、保梯电抗在电机中有啥作用?
long98194 发表于 2009-4-14 11:07


电机实际运行时主磁路饱和会使转子漏磁增大,使得输出电压降低,保梯电抗就是从增大漏抗的角度计及这种影响。所以保梯电抗大于漏电抗

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long98194 + 3 谢谢娄博的解答,受教了

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[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-4-26 17:37 | 显示全部楼层
5# forlink  
设计中选择最佳极弧系数,极靴边缘处的气隙δmax与极靴中心处的气隙δmin比值等于1.5,使得主极磁场趋于正弦;
long98194 发表于 2009-4-15 15:12

为什么啊?能讲的具体点么,是形成阶梯波还是其他的啊?
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发表于 2009-4-26 17:58 | 显示全部楼层
对于低压启动慢并且在低压运转中有死点的单相电容运转电机,最能见效的措施有那几点?
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发表于 2009-4-26 18:03 | 显示全部楼层
我目前采用的是双层正弦绕组,从设计上增加了启动转矩及把主副绕组相电流角度改到靠近90度。欢迎其他兄弟踊跃发言,这个话题没有限制,开放式设计讨论

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 楼主| 发表于 2009-5-6 14:13 | 显示全部楼层

大型水轮发电机绕组理论

本帖最后由 long98194 于 2009-5-25 16:26 编辑

第17楼至66楼为大型水轮发电机绕组理论



什么是发电机的直轴瞬变电抗Xd′?与发电机结构有什么
关系?
    答:Xd′是代表发电机运行中三相突然短路初始时间(阻尼绕组的电流衰减后)的过渡电抗。直轴瞬变电抗是发电机额定转速运行时,定子绕组直轴总磁链产生的电压中的交流基波分量在突变时的初始值与同时变化的直轴交流基波电流之比。它也是发电机和整个电力系统的重要参数,对发电机的动态稳定极限及突然加负荷时的瞬态电压变化率有很大影响。Xd′越小,动态稳定极限越大、瞬态电压变化率越小;但Xd′越小,定子铁芯要增大,从而使发电机体积增大、成本增加。Xd′的值主要由定子绕组和励磁绕组的漏抗值决定。
    结构上,Xd′与电负荷A、极距τ有如下关系:Xd'≈k(A^2/τ)
k为比例系数。可见,要降低Xd′,必须减小A或加大τ,都将使发电机尺寸增大。

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 楼主| 发表于 2009-5-6 14:14 | 显示全部楼层
什么是发电机的直轴超瞬变电抗Xd″?与发电机结构有什么关系? Xd″的大小对系统有什么影响?
    答:Xd″是代表发电机运行中三相突然短路最初一瞬问的过渡电抗。发电机突然短路时,转子励磁绕组和阻尼绕组为保持磁链不变,感应出对电枢反应磁通起去磁作用的电流,将电枢反应磁通挤到励磁绕组和阻尼绕组的漏磁通的路径上,这个路径的磁阻很大即磁导很小,故其相对应的直轴电抗也很小,这个等效电抗称为直轴超瞬变电抗Xd″,也即有阻尼绕组的发电机突然短路时,定子电流的周期分量由Xd″来限制。
    结构上,Xd″主要由发电机定子绕组和阻尼绕组的漏抗值决定。
    对于无阻尼绕组的发电机,则Xd″= Xd′。
    由于Xd″的大小影响电力系统突然短路时短路电流的大小,故Xd″值的大小也影响到系统中高压输变电设备特别是高压断路器的选择,如动稳定电流等参数。从电气设备选择来说,希望Xd″大些,这样短路电流小一些.

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 楼主| 发表于 2009-5-6 14:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 long98194 于 2009-5-6 14:17 编辑

什么是叠绕组?有何特点?什么是波绕组?有何特点?
答:叠绕组是任何两个相邻的线圈都是后一个线圈叠在前一线圈的上面。在制造上,这种绕组的一个线圈多为一次制造成,这种形式的线圈也称为框式绕组。这种绕组的优点是短矩时
节省端部用铜,也便于得到较多的并联支路。其缺点是端部的接线较长,在多极的大电机中这些连接线较多,不便布置且用量也很大,故多用于中小型电机。波绕组是任何两个串联线圈沿绕制方向象波浪似的前进。在造上,这种绕组的一个线圈多由两根条式线棒组合而成,故也为棒形绕组。其优点是线圈组之间的连接线少,故多用于大型轮发电机。在现场,波绕组的元件直接称呼为“线棒”。
111.jpg

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 楼主| 发表于 2009-5-6 14:22 | 显示全部楼层
什么是分数槽绕组的循环数(或轮换数)?它是如何组成和确定的?   
    答:在发电机定子绕组图纸的参数中,我们可以看到绕组循环数或轮换数,如某发电机定子为792槽,每极每相槽数q=2-3/4 其绕组循环数为3233,这个数就是分数槽绕组的轮换数,它与每极每相槽数是密切相关的,它表示定子三相绕组的排列中各相对应布置
的定子槽数。
    上述的3233,其4位数字相加:3+2+3+3=11;ll为定子槽数,“位数”4表示4个磁极,显然两数分别为每极每相槽数q=11/4的分子和分母。它表示定子的所有槽数排列顺序为:按A相3槽、B相2槽、C相3槽、A相3槽(注意已排了一轮)、B相3槽、C相2槽、A相3槽、B相3槽(注意已排了两轮)……,如此一直将所有的定子槽数排完。即按3233的顺序将定子的全部槽数均分为三等分,如该发电机共有792槽,则以3233这个顺序数排72轮(72×1l=792),就将全部定子槽数排完了,每相占有264槽。同为11/4,循环数当然也可排为2333或3332。之所以选3233,是根据各种排列在方块图上排列显示后,以其连线最省的原则确定的。也即绕组线棒之间的连接方式,以选用端部接头最少的波绕方式为佳,绕组端部接线的设计应使极问连接线的数量最少。

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