電機廠家變頻調速

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為簡單起見,僅顯示了每個相繞組的中心導體迴路。 在圖中t1時刻,a相電流最大為正,b相和c相電流為負值的一半。 結果是磁場在氣隙周圍呈近似正弦分佈,最大向外值位於頂部,最大向內值位於底部。 在圖中t2時刻(即六分之一周期後),c相電流最大為負,而b相和a相電流均為正值的一半。 結果,如圖中 t2 所示,同樣是一個正弦分佈的磁場,但逆時針旋轉 60°。

對 t3、t4、t5 和 t6 電流分佈的檢查表明,磁場隨著時間的推移繼續旋轉。 磁場在定子電流的一個週期內完成一轉。

因此,三個相等的正弦電流(在時間上均勻位移並在角位置上均勻位移的三個定子繞組中流動)的組合效應,將產生一個具有恆定大小的旋轉磁場和一個取決於電機頻率的機械角速度。電力供應。

磁場相對於轉子導體的旋轉運動導致每個轉子導體中感應出電壓,該電壓與相對於導體的磁場的大小和速度成比例。 由於轉子導體在每一端都短路在一起,因此會導致電流在這些導體中流動。 在最簡單的操作模式中,這些電流大約等於感應電壓除以導體電阻。

該圖顯示了圖中 t1 時刻的轉子電流模式。 可以看出,電流圍繞轉子周邊近似正弦分佈,並且被定位成在轉子上產生逆時針扭矩(即,與磁場旋轉方向相同的扭矩)。 

該扭矩用於加速轉子並旋轉機械負載。 隨著轉子轉速的增加,其相對於旋轉場的速度降低。 因此,感應電壓降低,導致轉子導體電流和扭矩成比例降低。 當轉子電流產生的轉矩等於負載在該速度下所需的轉矩且沒有多餘轉矩可用於加速負載和電機的組合慣量時,轉子速度達到穩定值。

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