电机设计概要.pptx
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1、 3.1 三相异步电机的电磁设计 3.2 三相感应电动机电磁设计例题 3.3 变频调速专用三相感应电动机的设计方法(简介)第3部分 异步或感应电机设计异步电机也称感应电机主要作为电动机运行,按使用电源的相数分为三相异步电机和单相异步电机,其中三相异步电机应用最多,主要介绍三相异步电机。变频异步电机是在适应于变频电源性能要求,对三相异步电机的局部设计参数微调的情况下应运而生的。这部分重点介绍三相异步电机的设计,最后简单介绍变频异步电机的设计特点。3.1 三相异步电机的电磁设计主要介绍中小型三相异步电动机的主要尺寸与气隙的确定,定、转子绕组与冲片的设计,工作性能和起动性能的计算等。3.1.1概述1
2、、我国异步电机的主要系列:我国目前生产的三相异步电动机约有100个系列,按电机尺寸分为大、中、小型。大型:中心高 ,定子铁心外径;功率范围在以上,电压为。中型:中心高,定子铁心外径;功率范围为,电压有、。小型:中心高,定子铁心外径;功率 范围为,电压为。基本系列:-3.1 三相异步电机的电磁设计小型三相感应或异步电动机,;三相感应电动机,小型机(中型);派生和专用系列:三相笼型转子感应电动;高起动转矩感应电动机(小型);变极多速感应电动机;感应电动机。潜水电机的系列及主要技术数据可查找有关电机设计手册。2、感应电动机的主要性能指标和额定数据 1)感应电动机的主要性能指标 电机设计时应满足设计任
3、务书规定的各项技术要求。三相感应电动机的各项主要性能要达到一定指标-主要性能指标,有效率;功率因数;最大转矩倍数;3.1 三相异步电机的电磁设计起动转矩倍数;起动电流倍数 和铁心温升;绕组;对笼型转子电动机还有起动过程中的最小转矩。2)感应电动机的额定数据和标幺值 设计任务书中常常给定下列额定数据:额定功率 额定运行时转轴上输出的机械功率;额定电压 电动机在 电动机在额定运行时所接的电源电压;额定频率 电动机在额定运行时的电源频率;额定转速 电动机在额定运行时的转速。电机设计时,广泛地采用标幺值。三相感应电动机电磁设计时,选用的基(准)值为:电压的基值为电动机的额定相电压 功率的基值为电动机的
4、额定功率 ;电流的基值为每相的 3.1 三相异步电机的电磁设计功电流 。;阻抗的基值为 转矩的基值为电动机的额定转矩;。;注意 标幺值是在物理量相应符号的右上角加 表示,如 。3.1.2 主要尺寸与气隙的确定 1、主要尺寸和计算功率 感应电动机的主要尺寸为定子铁心内径 及铁心有效长度 。其主要尺寸关系式:。感应电动机的计算功率。3.1 三相异步电机的电磁设计由电机学知感应电动机定子电压方程式为:对应的相量图如右图。其中,-分别为定子相电流 的有功分量和无功分量;一般认为 两相量间的夹角,得定子绕组满载 电势。-电势系数;。3.1 三相异步电机的电磁设计。由于电机设计计算之前,都未知,即电势系数
5、 不能确定,电机设计计算前按经验公式先估算一个电势系数 :2极小型电机 非2极小型电机;中型电机单位用。-极对数;。2、电磁负荷的选择 电磁负荷 的大小对电机的性能和经济性都有影响,其值是依据制造和运行经验所积累的数据来选取的。对于中小型感应电动机:线负载 、气隙磁密 范围;对于大型感应电动机,电磁负荷可略高些。3.1 三相异步电机的电磁设计3、主要尺寸比 的选择 国产的感应电动机的主要尺寸比 值范围可从手册查出:系列,;。国产感应电动机定子铁心外径 已规定了标准外径,见前面第2部分。当 时,定子铁心采用扇型冲片。国产感应电动机给定了 的值及和极对数的关系。比值 的变动范围一般在 左右。系列,
6、;,;,3.1 三相异步电机的电磁设计4、主要尺寸的确定,前面已求出或估算 出。,气隙波形系数 的有效值、平均值;气隙磁场正弦分布时,-气隙磁密磁路饱和时,气隙磁场波形不再是正弦分布,有扁平的趋势,磁场的平均值增加的较快,波形系数是微微下降的。一般工厂设计时不考虑波形系数减少,仍用1.11处理。计算极弧系数,气隙磁密正弦分布时。一般磁路略有饱和,。绕组系数 可根据绕组型式计算出。3.1 三相异步电机的电磁设计这样。再从有关手册选择适当的主要尺寸比 ,推导得,得,再从给定的 值求出定子铁心外径。根据标准的外径值,最后确定取接近外径计算值的标准值 再由给定的,值求出。主要尺寸就确定了。5、空气隙的
7、确定 气隙 的大小要取的合适;气隙 取小了,可降低空载电流,提高电机的功率因数,但影响机械可靠性,不利于装配。并且会增强谐波磁场,增加附加损耗等。气隙的大小已根据生产经验和所设计的电机给定的范围了。系列:1号机座号,,3.1 三相异步电机的电磁设计;,。3.1.3 定子绕组与铁心的设计 1、定子槽数的选择 定子槽数。对一般感应电动机,定子每极每相槽数 在 范围内选取,且尽量选取整数。对于极数少,功率大的电机,可取大些;对于极数多的电机,取小些。2、定子绕组型式和节距的选择 1)定子绕组型式 定子绕组主要分为单层绕组和双层绕组。单层绕组 按线圈连接方式又分为链式绕组()、交叉式绕组()及同心式绕
8、组()。单层绕组主要用在10kW以下的电机中,其优点是槽内只有一个线圈边,无层 3.1 三相异步电机的电磁设计间绝缘,槽的利用率高;槽中的组成线圈边的串联导线都属于同一相,在槽内不会发生相间击穿;嵌线比较简单。缺点是绕组不能做成短距削弱谐波磁场,从而电磁性能比双层绕组的差。双层绕组 分为双层叠绕组和双层波绕组,用在10kW以上的电机中。它可利用短距改善气隙磁场,使电机的电气性能较好。除了感应电动机采用单、双层绕组外,在一些中大型高效节能感应电动机还采用 混合连接绕组,主要为串联方式。就是把每相 相带所占槽的绕组分为两部分,一部分组成该相连接绕组,另一部分组成该相 连接绕组连接绕组和 连接绕组在
9、空间上相距电角,在串联起来,如图。该类绕组 3.1 三相异步电机的电磁设计绕组系数高,谐波含量少,电磁性能好,其缺点是工艺复杂。2)绕组节距的选择 对双层绕组,主要削弱五次谐波和七次谐波磁场,节距(跨距)。其绕组系数 ,。双层绕组 对单层绕组。,。3、每相串联导体数,每槽导体数的计算 设定子绕组每相串联导体数 ,每相电流 ,支路数 。则每相每条支路电流即线圈电流或每相串联导体电流为 ,每相总导体电流为 ,线负荷。考虑到,得。感应电机设计时常常通过 3.1 三相异步电机的电磁设计改动 来取得若干不同的设计方案进行选优。每槽导体数 ,。对单层绕组,应圆整为整数,而每线圈匝数:对双层绕组,应为偶数,
10、每线圈匝数 。;再得到 。4、电流密度的选择及线规、并绕根数和并联支路数的确定 一般对铜线感应电机,定子电密 在 范 围。工厂一般用热负荷 控制电机的温升,级绝缘 系列小型感应电动机 在范围。故电流密度 通常根据选定的热负荷及线负荷确定。确定好电流密度 后,估算出导线的截面积。-定子并联支路数;-导线并绕根数。采用圆形导线的小型感应电动机,其单根圆 3.1 三相异步电机的电磁设计导线的线径不要超过 ,即较粗的单根圆导线用 根较细的圆导线并绕组成。这 根圆导线截面积可以不相等,但截面积要求相差不大。功率较大的电机,采用扁导线。注意,算出导线截面积后,查标准线规表,选用截面积相近的标准导线,得到圆
11、导线的直径或扁导线的宽和厚 。5、定子冲片的设计 1)槽形 感应电动机的定子槽形常用的有四种,如图。梨形槽和梯形槽绕成的散嵌绕组。是半闭口槽,齿壁基本上平行。用在功率在100kW以下,电压在500V以下的感应电动机中,定子绕组为圆导线3.1 三相异步电机的电磁设计低压中型感应电动机采用半开口槽,定子绕组为分爿(pan)式成型绕组,为分爿(pan)式成型绕组的线圈的线圈边分为两半。中型高压(3000V、6000V)感应电动机采用开口槽。2)槽满率 为了反映导体嵌入槽中的合理程度,用槽满率 来表示。槽满率是导线有规律排列所占的面积与槽的有效面积之比。-绝缘导线的直径,采用绝缘聚酯漆包圆线,线规表示
12、,;,此时导线所占面积为。-槽有效面积。-槽面积。,3.1 三相异步电机的电磁设计对梨形槽如图。-槽绝缘所占面积。对于双层绕组 对于单层绕组。;-槽绝缘厚度,-槽楔高度。一般槽满率 在 范围。3)槽形尺寸的确定半闭口槽 和轭部的磁密要适当;齿部有足够的机械强度,轭部有足够的刚度。具体确定方法:定子齿宽 ,-定子确定槽形尺寸时,要求齿部3.1 三相异步电机的电磁设计齿距,-铁心叠压系数,对厚 的硅钢片,涂漆,不涂漆(及以下的电机铁心,靠氧化膜绝缘),定子齿磁密;定子轭部计算高度,定子轭部磁密,计算 极弧系数 在0.68左右取值;槽口尺寸 从电气性能和工艺制造考虑,槽口宽 槽口高度 3.1 三相异
13、步电机的电磁设计斜角 取 。平行槽 平行槽槽形中导线截面积为矩形。定子槽宽,槽高。3.1.4 转子绕组与铁心的设计 1、笼型转子的设计计算 1)转子槽数的选择及定转子槽配合问题 笼型转子感应电机转子槽数和定子槽数的配合,称槽配合,用 表示。槽配合对附加损耗的影响 时,附加损耗最少,但对起动性能造成极不利的影响。为此,槽配合采用少槽-近槽配合,即定、转子槽数相近,转子槽数略小于定子槽数;3.1 三相异步电机的电磁设计槽配合对异步附加转矩的影响 三相感应电机定子绕组 产生的磁场中有一系列谐波,它们分别在转子绕组中感生电流,相互作用产生一系列谐波转矩,称异步附加转矩。定、转子槽数接近时,产生的异步附
14、加转矩小些。为限制一阶齿谐波产生的异步附加转矩,转子槽数 。槽配合对同步附加转矩的影响 同步附加转矩是由独立 来源的的极对数相同的定、转子两个谐波磁场在某一特定的转速下,此两个谐波磁场相对静止,从而产生的转矩(详细见电机学教材)。同步附加转矩会使电机的在那一特定的转速附近的转矩急剧下降,影响电机起动性能。为避免产生同步附加转矩,;3.1 三相异步电机的电磁设计感应电机定、转子槽配合的选择 损耗及产生对电机起动不利的影响。根据已有的经验及实践验证,工程上已做出了感应电动机的槽配合数值的推荐表格,以供设计时查选(见电机工程手册(第二版)电机卷)。为了避免产生过大的附加2)转子槽形的选择和槽形尺寸的
15、确定 转子槽形 中小型感应电动机笼型铸铝转子常用的槽形 如图,见后一页。图a、b是平行齿的槽形;图c、d是平行槽;图e、f是利用集肤效应来改善起动性能的刀型槽及凸形槽;还有也是改善起动性能的双笼转子槽形。对于功率较大采用铜条转子的大中型电动机,采用半闭口槽。转子槽形尺寸的确定 铸铝转子 槽面积的确定:认为转子 槽面积和铝条的截面积相等,转子导条电流,3.1 三相异步电机的电磁设计-考虑定转子电流相位不同而引入的系数,它和电机的功率 3.1 三相异步电机的电磁设计因数有关,见表。0.650.700.750.800.850.900.950.740.770.820.860.900.950.985与
16、的关系-定子每相串联导体数;导体截面积;转子导条的电流密度:转子槽的具体尺寸的确定方法与定子槽形的确定方法一样,不再介绍,只是转子齿磁密范围。,转子轭部磁密 在 左右。3.1 三相异步电机的电磁设计端环的设计 端环如图。端环电流 端环截面积。-端环电流密度,;端环的外径 比转子外径 小 通常,端环内径 一般略小于转子槽底所在园的直径。2、绕线转子的设计计算 1)转子槽数的选择,且尽量为整数。3.1 三相异步电机的电磁设计2)转子绕组的特点及设计方法 功率较小的电机 组采用单层绕组,转子槽形为平行齿的半闭口槽。转子绕组开路时,感应电机相当一变压器运行,转子每相绕组串联导体数 转子绕,-转子基波绕
17、组系数;-转子静止时开路相电势;-空载时定子相电势,功率较大的电机 转子绕组采用双层整距波绕组,转子槽形为半闭口的平行槽。转子三相绕组一般为 接法,每相并联支路 一般不大于2,以免极间连线过多。在大型电机中,为了避免集电环上过高的电压,转子绕组也可接成 。转子绕组每相串联导体数 3.1 三相异步电机的电磁设计转子绕组相电流,转子绕组导体截面积,转子绕组电密。由标准线规表选用适当的导线。3.1.5 工作性能的计算 图a异步电动机较准确等效电路图 感应电机的主要尺寸、气隙以及定转子绕组和铁心设计好以后,参数也可计算得到。接着就对电机的工作性能和起动性能进行计算,以确定设计方案是否要进行调整。图 是
18、感应电机较准确的3.1 三相异步电机的电磁设计等效电路图,校正系数。为便于分析,将图 励磁支路中励磁电阻 及定子漏阻抗 忽略不计,且认为,得简化等效电路图b 及对应的电流相量图图c,图b用标幺值表示。图b 图c感应电机电流相量图 3.1 三相异步电机的电磁设计,从图b可以看到,。励磁电流 和定子电流的无功分量 同相位。图b、图c是进行工作特性f分析计算所用的等效电路图及相量图。1、定子电流 的计算 定子电流。从图c可知,定转子电流的有功分量相等。定子无功分量。-额定负载时转子电流无功分量的标幺值,又称满载电抗电流标幺值;-额定负载时磁化电流的标幺值,由磁路计算得到。定子电流有功分量的标幺值 额
19、定负载时的效率 是需要计算的一个性能指标。开始计算时,3.1 三相异步电机的电磁设计先预设一个效率值 ,从而求出 。转子电流无功分量标幺值,。最后得定子电流。2、功率因数 的计算 任务书上的。3、效率 的计算-电动机所有损耗标幺值之和。负载附加损耗的标幺值 取经验值。因为铁耗 是通过空载 3.1 三相异步电机的电磁设计试验分析计算出来的,故 -称空载时定子铁耗的标幺值,用空载时定子齿部和轭部的磁密来计算。注意,计算出的效率要和预设的效率 进行比较,若,且 任务书给定的效率,合格。,则再重设效率值(注意效率是离散发散的,即 重设的,;,)直 到满足条件为止。若 任务书给定的效率,则要调整电机的有
20、关参数。4、额定转差率 的计算 理论上 工程上。3.1 三相异步电机的电磁设计旋转铁耗-定子齿部,轭部的基本铁耗。5、最大转矩倍数 最大转矩。工程上常通过调整 使 满足任务书上的要求。3.1.6 起动性能的计算 三相感应电动机的起动性能主要是指起动转矩和起动电流对相应额定值的倍数。国家标准对各类感应电动机的起动性能都有3.1 三相异步电机的电磁设计具体的规定。由于绕线转子感应电动机的起动性能随转子回路中串接的外电阻的大小不同而不同。本节讨论笼型转子感应电动机的起动性能的计算。感应电动机起动时起动电流很大,定转子漏磁路高度饱和;转子电流频率等于电源频率,转子导条中的电流产生集肤现象。这两点对电机
21、起动时的参数都有影响。1、感应电机起动漏磁路饱和效应及其对漏抗的影响 起动瞬间,定转子电流可达到额定电流值的 倍,定转子绕组的磁势随电流成正比而大为增加,漏磁路的铁心部分出现高度饱和现象。漏磁路的饱和主要引起定转子漏抗的减少。电流增加,使磁势成正比增加,但由于饱和,磁通增加不多,导致单位电流产生的磁链实际上减少了,故漏电抗随电流的增加而是减少了。由于磁场分布复杂,准确地计算饱和对漏抗的 3.1 三相异步电机的电磁设计影响是很难的。工厂采用近似计算方法:1)预定起动电流值;2)定转子每槽磁势幅值:-定子绕组槽口部分节距漏抗系数。,-定子绕组分布系数。,起动时产生 漏磁的定转子槽磁势平均值。3)全
22、部在漏磁路的气隙部分建立一 个虚拟磁密,系数-定转子齿距。,实际上,不是全部 消耗在气隙上,还有一部分消耗在铁心中,即气隙中实际磁密比虚拟磁密要小,用 表示气隙磁势与总磁势之比,即实际磁3.1 三相异步电机的电磁设计密与虚拟磁密之比。-起动时漏磁饱和系数。工程上给定了 和 的关系曲线,p157 图2B-17。虚拟磁密越大,漏磁路越饱和,气隙磁势所占的比例越小,漏磁饱和系数 漏抗减少的越厉害。越小,4)起动时定转子漏抗:谐波漏抗;斜槽漏抗;槽漏抗的减少,通常等效地看成是定转子槽口加宽引起的。这样起动时槽口部分比漏磁导分别减少,对不同的槽形,的计算工程上已给定,见p145-147。故起动时定子槽比
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