轉子電流頻率
轉子繞組電流頻率
轉子的實際機械轉速通常用同步轉速的分數以及與之有關的轉差率表示。轉差率定義為:
轉差率也可用轉差率的百分數表示為:
轉子不動時,由定子產生的旋轉磁場相對於轉子繞組的速度與相對於定子繞組的速度完全一樣。於是,轉子電流的頻率與定子電流的頻率相等。當轉子以同步速旋轉時,旋轉磁場與轉子之間沒有相對運動,轉子電流的頻率為零。在其它轉速下,轉子電流的頻率正比於轉差率,證明如下。
首先,在個極的磁場里,以轉速旋轉的導體,其感應電流的頻率為:
在感應電動機里,轉子導體與定子產生的旋轉磁場之間的相對轉速為:
得到轉子電流的頻率為:
綜合上式有:
變換得:
這就是所謂的轉差頻率,在上式中,轉子電流頻率,定子輸入電流(或電壓)的頻率。
綜上所述:
定子旋轉磁場以同步速旋轉(相對於靜止的觀察者)。
轉子磁勢產生的旋轉磁場也是與定子磁勢產生的旋轉磁場同方向、同樣的同步速旋轉。定、轉子產生的旋轉磁場彼此之間是相對靜止的。
轉子產生的旋轉磁場相對予轉子的轉速為(),其中是轉子本身實際的機械轉速。
在轉子中感應的電流和電壓其頻率是轉差頻率。
從以上對籠型非同步電動機的啟動分析可知,直接啟動時,啟動電流太大;降壓啟動時,雖然減小了啟動電流,但啟動轉矩也隨之減小。根據非同步電動機轉子串聯電阻的人為機械特性可知,在一定範圍內增大轉子電阻可以增大啟動轉矩,轉子電阻增大還將減小啟動電流,因此較大的轉子電阻可以改善啟動性能。但是,電動機正常運行時希望轉子電阻小一些,這樣可以減小轉子銅損耗,提高電動機的效率。怎樣才能使籠型非同步電動機在啟動時具有較大的轉子電阻,而在正常運行時轉子電阻又自動減小呢?深槽式和雙籠型非同步電動機就可實現這一目的。
圖1
當啟動完畢,電動機正常運行時,由於轉子電流頻率很低,一般為1~3Hz,轉子導條的漏電抗比轉子電阻小得多,因而前述各小導體中電流的分配將主要決定於電阻。由於各小導體電阻相等,導條中的電流將均勻分佈,集膚效應基本消失,因而轉子導條電阻恢復(減小)為自身的直流電阻。可見,正常運行時,深槽式非同步電動機的轉子電阻能自動變小,從而滿足了減小轉子銅損、提高電動機效率的要求。
圖2