恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-09-29 15:31:18
45楼
二楼说的观点一挺有意思,我有不同看法:
并联定容后,初始电势的建立我猜是基于剩磁了。由于异步电机的定子侧制造后的试车和后续运行,通的是交流电,即使有剩磁,很难能确定磁场方向,没有N和S的对应,导体如何切割磁场?
就算机缘巧合,定子上产生了电势,但电流的方向呢?如果用霍尔采集一下,发电机(如同步)的定子端电流方向肯定跟电动状态相反,一个是从驱动端到电机,一个是从电到负载。那么电容负载电流产生的磁场势必会抵消电机原有磁场。所以最终发的电又被抵消了。
如果是电容上的静电就更没道理了,不转的时候,电机绕组可以看做是电容放电的回路。
在下有个陋习,喜欢在IGBT上并联无感电容。等效电路就是,电容一端接共阴或共阳,一端接变频器输出端。做电机测试时,用示波器加在输出上是必不可少了。从没见过变频器脉冲停止后,电机在转,示波器上有输出电压。
用异步电动机并联电容自激发电的原理如下:
首先电机的转子必须有剩磁,这个剩磁要产生同时交链转子和定子绕组的主磁通。注意:剩磁产生主磁通是自励发电的先决条件!
当转子被外力拖动转动后,主磁通在定子绕组产生感应电势,这个感应电势是超前于主磁通90度相位角的,感应电势又在与定子绕组并联的电容上产生超前于感应电势90度相位角的电流,由于电容是与定子绕组并联的,所以流入定子绕组的电流与电容中的电流相差180度相位角。最终结果:定子中的电流产生的磁通与原先转子剩磁产生的磁通同相,磁通增大,感应电势增大,定子电流增大,又导致磁通增加。这样,定子中的感应电势进入正反馈,迅速地建立起来。
定子的感应电势进入正反馈状态会不会一直增大下去呢?不会,因为导磁硅钢片具有饱和特性,即当激磁力大到一定程度后,磁通就基本上不增加了,也就是说,当定子的感应电势增大到一定程度后,虽然定子电流仍然增加,但是主磁通由于饱和效应基本上不再增加,定子的感应电势也就不会再增大了,稳定到一个数值上。
从这里可以看出,异步发电机的输出电压随负载变化的值比同步发电机要大得多,比如当输出负载增加时,会导致输出电压下降,则电容的电流也会减少,定子中的激磁电流减少,主磁通减少,输出电压降低。
所以异步电机用作发电机一般只是用在小功率、应急、允许有较大的电压变化的场合。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主