電機繞組的學習

2021-10-02 14:29:52 字數 1279 閱讀 3081

以同步電機為例,我們先來看定子側是如何繞制的,那麼首先我需要知道的資訊是

定子槽數(z)

24相數 (m)

3極對數 (p)

2那麼每極每相槽數(q)為

q =z

2pmq=\frac

q=2pmz

​這個引數的意義是什麼,我們有兩對極,在每極下又分別存在著三相,而每一相所佔的槽數將會是q個槽,那麼根據計算這裡的q=2,再計算一下電角度

α

=360pz

\alpha=\frac

α=z360

p​每個極下的電週期都是360度,而有p對極就有p個360度,所以根據計算每個槽的電角度應該為30度,那麼就是60度相帶(60度相帶比120度相帶的繞組利用率高,所以是常用的相帶),如果說以整距繞組為例,那麼節距將等於極距

y =τ

=z2p

=244=

6y=\tau=\frac=\frac=6

y=τ=2p

z​=4

24​=

6那麼根據以上資訊就可以大體確定繞制的方法,再選擇繞制的形式(如同心、鏈式等),以本文為例所繞制的簡圖如下所示

其中a1表示第一對極下的a相,a2則表示第二對極下的a相,根據每極每相槽數q=2,以及節距y=6,可知1、2、7、8號槽為串聯,只是電流方向不一樣,1和2的電流為同方向,7和8的電流為同方向,這樣就形成了迴路,然後再分別依次接入a、b、c三相電。

單層的繞組比較簡單,並且槽的利用率較高,但是單層繞組繞完之後所形成的線圈僅是槽數的一半,這樣形成的階梯波比較陡,傅利葉分解之後諧波分量較大不利於電機有效執行,而雙層繞組繞完之後的線圈數正好是槽數,形成的階梯波也比較接近正弦波,所以諧波分量較小,並且還有利於散熱和增強機械強度,所以一般都採用雙層繞組。

首先我們依然要確定需要的引數

定子槽數(z)

24相數

3極對數

2每極每相槽數2極距

6節距6從這些引數可知是整距繞組,然後再根據節距,先繞1號繞組的上層,然後1+6=7,所以再繞7號繞組的下層,這樣繞完一相後你會發現每極每相下的電流都是乙個方向的,並且線圈數有8個。

當然電機繞組的繞制還有很多任務藝上的問題,但是為了後面電機內磁動勢的學習,需要大體了解電機繞組的繞制方式。

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