PowerPoint Presentation

Size: px
Start display at page:

Download "PowerPoint Presentation"

Transcription

1 第六章同步电机的稳态分析 同步发电机, 视为一个有内阻抗的电源!

2 6.1 同步电机的基本结构和运行状态 一 同步电机的基本结构 旋转电枢式 同步电机 旋转磁极式 隐极式 (Salient-pole) 凸极式 (Cylinrical-Rotor) 基本结构形式

3 隐极式 N + S 高速 结构特点 : 转子是长圆柱形, 气隙较为均匀, 转子表面有大齿和小齿之分 一对极, 由汽轮机拖动, 称汽轮发电机

4 隐极式 直轴, 大齿中心 N 交轴 S 联想到直流电机的交轴电枢反应和直轴电枢反应!

5 凸极式 N S S + N 低速 结构特点 : 转子是扁盘状, 转子表面有明显凸出的磁极, 气隙为不均匀 多对极, 通常由水轮机拖动, 称水轮发电机

6 凸极式 直轴, 磁极中心 交轴 S N N S 联想到直流电机的交轴电枢反应和直轴电枢反应! 直轴和交轴的气隙不均匀

7

8

9 1 汽轮发电机结构 (1) 定子铁心 返回

10 返回

11 1 汽轮发电机结构 返回

12 2 水轮发电机结构 (1) 立式水轮发电机 (2) 卧式水轮发电机

13 2 水轮发电机结构转子结构 1kW 水轮机转子

14 1. 发电环节 各种电机 引进 6MW 汽轮发电机

15 国产 3MW 汽轮发电机

16 国产 2MW 汽轮发电机定子

17 国产 2MW 汽轮发电机定子铁心

18 现场运行的水轮发电机

19 6.1 同步电机的基本工作原理与结构

20 发电机的物理过程可用图示表示

21 6.1.2 同步电机的基本工作原理与分类 一 同步发电机的基本工作原理 励磁绕组通入直流电流后建立恒定磁场, 原动机拖动转子以转速 n 旋转时, 其磁场切割定子绕组而感应交流电动势. 频率 : f = pn 6 大小 : E = 444. fn 1 kw 1 Φ 波形 : 由取决于 e = B lv B (x) (x) 可知, 波形的空间分布 相序 : 由转子的转向决定 E

22 二 同步电机的运行状态 电动机 把电能转换为机械能 补偿机 中没有有功功率的转换, 专门发出或吸收无功功率, 调节电网的功率因数 发电机 把机械能转换为电能 同步电机运行于哪一种状态, 主要取决于定子合成磁场与转子主磁场之间的夹角 δ,δ 称为功率角

23 定子合成磁场等效磁极 (( 电气旋转磁场 ) n s T 1 N δ S T e 转子主磁极 (( 机械旋转磁场 )) P = T Ω e e s 作功和电枢反应的性质, 取决于电气旋转磁场 ( 定子合成磁场 ) 轴线和直轴之间的电角度 直轴

24

25 n s n s n s T e No 主极 S S No S No T e T e = So 主极 N N N So So δ 发电机补偿机 δ 电动机 同步电机的三种运行状态

26 三 同步电机的励磁方式 直流励磁机励磁 直流励磁机通常与同步发电机同轴, 采用并励或他励接法 如图 6 8 所示 整流器励磁静止式和旋转式 整流器励磁又分为静止式和旋转式两种 图 6-9 表示静止整流器励磁系统的原理图

27

28 四 额定值 额定容量 SN ( 或额定功率 PN ) 指额定运行时电机的输出功率 单位 kva 表示容量, 单位 kw 表示有功功率 额定电压 UN 指额定运行时定子的线电压 额定电流 IN 指额定运行时定子的线电流 额定功率因数 cosφ 指额定运行时电机的功率因数 额定频率 fn 指额定运行时电枢的频率 我国标准工频规定为 5Hz 额定转速 nn 指额定运行时电机的转速, 对同步电机而言, 即为同步转速

29 6.2 空载和负载时同步发电机的磁场 一 空载运行空载运行时, 同步电机内仅有由励磁电流所建立的主极磁场 Φ fσ Φ 主磁通 Φ 通过气隙并与定子绕组相交链, 主磁通所经过的主磁路包括空气隙 电枢齿 电枢轭 磁极极身和转子轭等五部分 漏磁通 Φ fσ fσ 不通过气隙, 仅与励磁绕组相交链

30 当转子以同步转速旋转时, 主磁场将在气隙中形成一个旋转磁场, 它 切割 对称的三相定子绕组后, 就会在定子绕组内感应出一组频率为 f 的对称三相电动势, 称为激磁电动势 E,Φ 气隙线 & E A = E & E B = E 12 & E C = E 24 U Nφ 空载特性 空载特性是同步电机的一条基本特性 o I f I f, F f

31 Ff Z B n s A N S B Y n s X 励磁磁动势 F 电流的大小, 只会改变 F 对于转子的位置 f 被固定在转子直轴上, 改变励磁 f 的幅值, 而不会改变相

32 二 对称负载时的电枢反应 当定子接上负载后, 电枢绕组将流过对称三相电流, 定子电枢电流将产生电枢磁动势 电枢磁动势与励磁磁动势相互作用形成负载时气隙中的合成磁动势, 并建立负载时的气隙磁场 这时尽管励磁电流没有改变, 但气隙磁场已经不同于原来的励磁磁场 对称负载时电枢磁动势的基波对主极磁动势基波的影响称为电枢反应 电枢反应的性质取决于电枢磁动势与励磁磁动势的空间相对位置

33 二 对称负载时的电枢反应 电枢磁动势的基波在气隙中所产生的磁场就称为电枢反应 电枢反应的性质 ( 增磁 去磁或交磁 ) 取决于电枢磁动势和主磁场在空间的相对位置 分析表明电枢磁动势与励磁磁动势在空间的相对位置取决于激磁电动势 E & 和负载电流 I& 之间的相角差 ψ, 称为内功率因数角 ψ

34 ( 1) I & 和 E& 同相 ψ = Ff B( Φ & ) B F F aq 交轴电枢磁动势 E & I & Ba F = B a( F aq) 气隙合成磁场

35 ( 1) I & 和 E& 同相 结论 使合成磁场轴线位置从空载时的直轴处, 逆转向后移了一个锐角, 而幅值也有所增加 B B B 主磁场 B 气隙合成磁场 Z A N T e Y Ba 电枢磁场 B n s S C Ba 当 = 时, 主磁场将超前于气隙 ψ 合成磁场, 于是主极上将受到一个 X 制动性质的电磁转矩 发电机

36 ( 2) I & 和 E& 不同相 a) I & 滞后于 E & 时的空间矢量图 F f B( Φ & ) B F 如果 E & F a 是去磁性质 与 I& 夹角为 3 ( 滞后为正 ) 则 F f 和 F a的夹角为 12!!! F a F aq E & I & ψ Ba F a F a滞后 F f F a 作用是去磁 9 + ψ

37 ( 2) I & 和 E& 不同相 从电流角度分析 a) I & 滞后于 E & 时的空间矢量图 F f F 不管时隐极机和凸机同步电机 I & 都可以分解为 I& 和 I& q 从电机的运行状态来看, 要发生机电能量转换必 然要使磁场发生扭斜, 因此 I & 必须含有交轴分量 I & I & ψ I & q F aq E & & I q 和 E& 的位置都是在交轴上 F a F a I& q 的存在使 F f 和 F之间拉开了一个角度

38 ( 2) I & 和 E& 不同相 b) I & 超前于 E & 时的空间矢量图 F f F B( Φ & ) B F a 作用是助磁 F a Ba I & ψ F a E & F aq

39 F a = F a + F F a aq = = F F a a sin F cos ψ aq ψ 电枢磁动势 I & = I& + I& q I I q = = I I sinψ cosψ 交轴电枢反应使功角拉开, 与产生电磁转矩和能量转换直接相关直轴电枢反应对同步电机运行影响很大 若同步发电机单独供电给一组负载, 则负载后, 去磁或者增磁性的直轴电枢反应将使气隙内的合成磁通减少或者增加, 从而使发电机的端电压产生变动 若同步发电机接在电网上, 由于电压受到电网控制而不可撼动, 将影响无功功率和功率因数

40 电枢反应后的同步电机磁场 负载后励磁磁动势和电枢磁动势形成了一个合成磁场, 交轴电枢反应使气隙磁场发生畸变. 实际磁场分布和直流电机相似. 气隙合成磁场扭斜的程度越大, 使在磁场间所产生的切向力及电磁转矩和电磁功率就越大 功率角正是来刻划这种扭斜的程度

41 6.3 隐极同步发电机的电压方程 相量图和等效电路 主极 电枢 一 不考虑磁饱和, 同步发电机负载运行时 I f I & F f F a Φ & E & Φ & a Φ & σ E & a E & σ 电枢反应电势 E & 气隙电势 相值 电枢端电压 U & I & R a E & & & + Ea + Eσ = U IR a & E & + E& = U& + IR & + a a jix & σ 漏电势 E & = ji& σ X σ E & = U& E& + IR & + a a jix & σ

42 同步电抗 E & = ji& a X a X a 是与电枢反应磁通相对应的 电抗, 称为电枢反应电抗 E & = U& E& + IR & + a a jix & σ E & & & & & = U& + IR & + = U + IRa + jix a + jix σ 内阻抗 a ji& X s X s 称为隐极同步电机的同步电抗, X 它是对称稳态运行时表征电枢反应和电枢漏磁 这两个效应的一个参数 不计饱和时 X s = X s a + X 是常数 σ

43 隐极同步发电机的等效电路 r r r r r r E U + IR + jix + jix = U = a a σ + r IR a + r jix s R a + jx s 是内阻抗 E r 是电源 X s X a X σ R a E r E & I & U r 带有内阻抗的电源

44 Φ & Φ & a E & & & & & = U& + IR & + = U + IRa + jix a + jixσ 隐极同步发电机的向量图 a ji& X s E & Φ & 9 E & a j IX & a E & U & E & ϕ I & U & I & Ra j IX & σ

45 隐极同步发电机的向量图 & E 和 U& 的夹角为 δ : 功率角 角度的含义 E & 和 I& 的夹角 : 内功率因数角 ψ U & 和 I & 的夹角 ϕ : 功率因数角 E & j IX & s ψ = δ + ϕ ψ δ ϕ U & I & Ra I &

46 隐极同步发电机的向量图绘制步骤 以 U & 作为参考向量先画出 根据负载功率因数 cosϕ, 确定 I & 在 U& 的末端加上 IR & 在 I& R a 的末端加上 jix & a ( 它平行与 I) & s ( 超前 I9 & ) 连接原点和 jix & 的末端即得 & s E E & j IX & s ψ δ ϕ I & U & I & Ra

47 隐极同步发电机的向量图的分析 E sinψ = IX + s U sinϕ E cosψ = IR + a U cosϕ 从三角关系出发 E & E ψ = = 2 2 ( IX s + U sinϕ) + ( IRa + U cosϕ) arctan IX IR s a + + U U sinϕ cosϕ j IX & s δ = ψ ϕ ψ δ ϕ I & U & I & Ra

48 隐极同步发电机的向量图的分析 E s + 忽略电阻 R 2 2 = ( IX + U sinϕ) ( U cosϕ) a ψ IX sinϕ arctan s +U = U cosϕ E = U cosδ + IX sin s ψ 9 ψ E & j IX & s U sin δ = IX s cosψ δ ψ ψ sin δ = IX s cosψ U ϕ I & U &

49 6.4 凸极同步发电机的电压方程和相量图 一 双反应理论 考虑到凸极电机气隙的不均匀性, 把电枢反应分成直轴和交轴电枢反应分别来处理的方法, 就称为双反应理论 凸极电机气隙是不均匀的, 但是围绕直轴和交轴是对称的 直轴和交轴是对称分解后, 采用叠加原理

50 直轴下单位面积的气隙磁导 λ (λ (λ =μ /δ )) > 交轴下单位面积的气隙磁导 λ q (λ (λ q =μ /δ q )) 当正弦分布的电枢磁动势作用在直轴上时, 由于 λ 较大, 故 在一定大小的磁动势下, 直轴基波磁场的幅值 B a1 a1 相对较大 轴 q 轴 轴 F = ΦRm Φ = FΛ λ m λ q 当同样大小的磁动势作用在交轴上时, 由于 λ q 较小 q, 在极间区域, 交轴电枢磁场出现明显下凹, 相对来讲, 基波幅值 B aq1 将显著减小 aq1 a

51 一般情况下, 若电枢磁动势既不在直轴 亦不在交轴而是在空间任意位置处, 可把电枢磁动势分解成直轴和交轴两个分量 ( 如图 6 18b), 再用对应的直轴磁导和交轴磁导分别算出直轴和交轴电枢反应, 最后把它们的效果叠加起来 F a = Fa+ F aq Faq Fa Fa ψ N π S

52 二 凸极同步发电机的电压方程和相量图 相值 I f 激磁电动势 F f Φ& E & 气隙电动势 I & Fa F F a (I & ) ( & q ) aq I Φ& a Φ& aq E & E & a aq = ji& = ji& q X X a aq E & U & Φ& σ E & = ji& σ X σ I & R a

53 再从气隙电动势减去电枢绕组的电阻和漏抗压降, 便得电枢的端电压 U. 采用发电机惯例, 电枢的电压方程为 E & a E I E I a a & & = ji X E ji X a aq q aq & I & = I& + I& = q E & + E& + E& I& ( R + jx ) = r E a aq a σ r r = U+ IR r r = U+ IR r r = U+ IR a a a r r r + jix + ji X + ji X σ a q aq r r + ji (X + X ) + ji (X σ a q r r + ji X + ji X q q σ U& + X aq )

54 Φ r 凸极同步发电机的向量图 r E r r = U+ IR a r + ji X + r ji q X q δ ϕ ψ I r q E r U & ji r q X q jv I X I r I r I & Ra 问题 : I&, I& 即应该先确定 E& q 的分解是需要知道 ψ 才能确定的 的方向后才能够分解

55 ) X X ( ji E E q Q = r r r q a q q q a Q X ji IR U ) X (X ji ) X ji X ji IR (U E r r r r r r r r r + + = = 角的确定 ψ 同方向没有物理含义, 它和虚拟电势 E E Q & & ) ( 交轴交轴

56 以 U & 作为参考向量先画出 根据负载功率因数 cosϕ, 确定 I & 向量图绘制步骤 j& I X E & 在 U& 的末端加上 IR & r E Q r r = U+ IR a r + jix q a ( 它平行与 I) & I & q δ ϕ ψ j& I X q q U & j& I X q I & R a E & Q j IX & q ji& ( X Xq) I & I& 在 I& R a 确定 E& 的末端加上 jix & 的方向得出 ψ 按照 ψ I & 角分解为 & 和 q ( 超前 I& 9 ), 得到 E& I q Q, 在 IR & ji& X q a 的末端加上和 ji& X 得出 q & E

57 凸极机和隐极机的一致性. E & E & Q ji& ( X Xq) I & q δ ϕ ψ U & I & R a j IX & q I & I& 当 X = X q 时? 在隐极机当中, 由于气 隙均匀 X = X = q X s

58 ψ = U arctan U sinϕ + IX cosϕ + IR q a E E E δ E 2 2 Q = ( IX q + U sinϕ) + ( IRa + U cosϕ) sinψ = IX U sinϕ Q q + cosψ = IR U cosϕ Q a + ψ = = E ϕ + I ( X X Q q ) I r δ ϕ ψ I r q I r U r ji r q X q j I & X I r R a jix r q E r Q E r

59 忽略电阻时 : ψ E = U cosδ + U sinϕ + IX = arctan U cosϕ I q X q = U sinδ I X q E = Ucosδ + I X sinψ j I & X E r E 2 2 Q = ( IX q + U sinϕ) + ( U cosϕ) δ ψ = ϕ I r I r q δ ϕ ψ I r U r ji r q X q jix r q E r Q

60 凸极同步发电机的等效电路图 X q R s E Q I U

61 凸极同步电机电枢反应磁通及所经磁路及磁导 Φ a ( Λa ) Φ σ ( Λ σ ) Φ aq ( Λaq ) Φ σ ( Λ σ ) F a F aq 直轴电枢磁导 交轴电枢磁导

62 三 直轴和交轴同步电抗的意义 由于电抗与绕组匝数的平方和所经磁路的磁导成正比, 所以 X N 2 Λ X N 2 Λ 1 q 1 q 如图 6-22 所示 对于凸极电机, 由于直轴下的气隙较交轴下小, Λ a > Λ aq, 所以 Xa>Xaq, 因此在凸极同步电机中,X>Xq 对于隐极电机, 由于气隙是均匀的, 故 X Xq Xs 例题

63 6.5 同步发电机的功率方程和转矩方程 一 功率方程和电磁功率 功率方程 若转子励磁损耗由另外的直流电源供给 发电机轴上输入的机械功率 P ll P = p + p + P 1 Ω Fe e 机械损耗 定子铁耗 转换功率电磁功率

64 再从电磁功率 P中减去电枢铜耗 p 电枢端点输出的电功率 e P 2 cua, 可得到 P = p + e cua P 2 p mi 2 R cua a = p = mui cosϕ 2

65 2 P = mui cosϕ + mi R = mi ( U cosϕ + e a IR a ) U cosϕ + IR = Ecosψ = a E Q cosψ E r Q E r P e = mei cos ψ = me Q I cos ψ = me I q q = = P e e = = Q I q I r q ϕ δ ψ ψ U r E & I r R a r ji( X X) σ a q+ 凸极发电机向量图 I r I r

66 2 P = mui cosϕ + mi R = mi ( U cosϕ + e a IR a ) Ucosϕ + IR Ecosψ a = = E cos ψ E r P = me I cosψ = me I e q I q q = = P e e = = I r q ϕ ψ ψ U r E r I r R a jix r σ jix r a 隐极发电机向量图 I r I r

67 结论 要进行能量转换, 电枢电流中必须要有交轴电流分量 I q 在发电机中, 交轴电枢反应使主极磁场超前于气隙合成磁场, 使主极受到一个制动性质的电磁转矩 ; 在旋转过程中, 原动机的驱动转矩克服制动的电磁转矩而做功, 同时通过电磁感应在电枢绕组内产生电动势并向电网送出有功电流, 使机械能转换为电能

68 激磁电动势 E 夹角 δ称为功率角 I q & 与端电压 U& 之间的 愈大, 交轴电枢反应愈强, 功率角 δ就愈大, δ愈大, 在一定的范围内, 电磁 转矩和电磁功率亦愈大 I & q δ ϕ ψ U & j& I X q q j I & X j IX & q E & Q E & I & I&

69 二 转矩方程 把功率方程 P = p + p Fe + P除以同步角速度 Ω 得转矩方程 : T T 1 e P = 1 = 1 Ω P s e Ω s Ω T = T + 1 e T e 原动机的驱动转矩 电磁转矩 s T = p Ω + Ω s p Fe 发电机的空载转矩

70 6.6 同步电机参数的测定 一 用空载特性和短路特性确定 X 空载特性可以用空载试验测出 试验时, 电枢开路 ( 空载 ), 用原动机把被试同步电机拖动到同步转速, 改变励磁电流 I f, 并记取相应的电枢端电压 U ( 空载时即等于 E, 直到 U 1.25U N 左右, 可得空载特性曲线 气隙线 E 空载曲线 E = f ( I f ) E O F F 或 I f f

71 将被试同步电机的电枢端点三相短路, 用原动机拖动被试电机到同步转速, 调节励磁电流 I f 使电枢电流 I 从零起一直增加到 1.2I N 左右, 便可得到短路特性曲线, 如图 6 24b 所示. 励磁 A 电枢 A I 短路特性 I N + A A O I fk I f 短路时, 端电压 U=

72 F f Φ& ψ 9 q I & F E& = U& + IR & a + ji& X + ji& q X q ji& X ψ E & I & F a I & I& E X = I

73 短路时, 端电压 U=, 短路电流仅受电机本身阻抗的限制 通常电枢电阻远小于同步电抗, 因此短路电流可认为是纯感性, 此时电枢磁动势接近于纯去磁性的直轴磁动势, 因而电机的磁路处于不饱和状态, 故短路特性是一条直线 E & = U& + IR & + ji& X + a X X 1 2 E & I & R a ji& q X q U & F f Φ& F ψ E & I & F a

74 E,I 2 气隙线 因为短路试验时磁路为不饱和, E (( 每相值 )) 应从气隙线上查出, 求出的 X 值为不饱和值 E 由于短路特性和气隙线都是直 1 线, 因此在任一非零励磁点,E 和 I 的比值均相等 表明 X 的不饱和值与工作点无关 I o 3 If 短路特性 If = E X I

75 X 的饱和值与主磁路的饱和情况有关 主磁路的饱和程度取决于实际运行时作用在主磁路上的合成磁动势, 因而取决于相应的气隙电动势 ; 如果不计漏阻抗压降, 则可近似认为取决于电枢的端电压, 所以通常用对应于额定电压时的 X 值作为其饱和值 为此, 从空载曲线上查出对应于额定端电压 U N 时的励磁电流 I f, 再从短路特性上查出与该励磁电流相应的短路电流, 如图 6 26 所示, 这样即可求出 X ( 饱和 ) X ( 饱和 ) U Nφ I' 来自于空载特性曲线 来自于短路特性曲线 共同点在于相同的励磁

76 X ( 饱和 ) 的确定 E,I E 气隙线 X ( 饱和 ) U Nφ I' U Nφ 1 空载特性 E X = I 3 2 短路特性 I o If If

77 例题 ) ( ) ( * ) ( * * * * * ) ( φ φ N N U U f I I fk N fk f N I I X I I I I I I I U X = = = = = = = 1 饱和饱和所以 : 又因为 : E I o f I f I I fk U Nφ I N 气隙线空载特性短路特性

78 6.7 同步发电机的运行特性 同步发电机的稳态运行特性包括外特性 调整特性和效率特性 1 外特性 : 即 n=n S,I f = 常值,cosφ= 常值时,U=f(I) U U N cosφ=1 cosφ=.8 滞后 cosφ=.8 超前 电压调整率 : Δu = E U U Nφ Nφ 1% 凸极机 :18-3%; 隐极机 :3-48% O I N I

79 2 调整特性 :n=n S,U =U NΦ,cosφ= 常值时,I f =f(i) I f cosφ=.8 滞后 I fn cosφ=1 cosφ=.8 超前 O I N I

80 效率特性 :n=n S,U =U NΦ,cosφ= cosφ N 时,η=f(P2) η = P 2 P2 + p

81 6.8 同步发电机与电网的并联运行 把同步发电机并联至电网的过程称为投入并联, 或称为并列 并车 整步 在并车时必须避免产生巨大的冲击电流, 以防止同步发电机受到损坏 电网遭受干扰 并车前必须检查发电机和电网是否适合以下条件 : 1 相序一致 2 频率相同 3 发电机激磁电势与电网电压大小 相位相同

82 E & ΔU & U & E & ΔU & f f 1 2 U & E & ΔU & U &

83 投入并网的方法一 : 准确整步法

84 自整步法 在相序一致的情况下将励磁绕组通过适当的电阻短接, 再用原动机把发电机拖动到接近同步转速 ( 相差 2~5%), 在没有接通励磁电流的情况下将发电机接入电网, 再接通励磁, 依靠定子磁场和转子磁场之间的电磁转矩将转子拉入同步转速, 并车过程即告结束

85 二 与电网并联运行时的功角特性 强调 : 要区分同步发电机是单机运行还是并网运行若为单机运行, 其电压和频率有可能发生变化, 并且功率因数是由负载决定的 若为并网运行, 因受电网的制约, 所以电压的大小与频率同电网严格保持一致, 理论上认为不变, 即电压和频率为常量 并网时同步发电机的功率因数是可以调节的

86 当激磁电动势 E 电磁功率与功率角 δ之间的关系 P 功角特性 和端电压保持不变时, 发电机发出的 e = f ( δ ),, 称为功角 特性 功角特性是同步电机的基本特性之一 P e ϕ = 2 mui cosϕ + mi R miu cosϕ ψ δ a j I & X E & P e = ) miu cos( ψ δ I & q δ ϕ ψ U & j& I X q q I & I&

87 P miu cos( ψ δ ) = mu ( I cosδ + e q I sinδ ) I X = U sinδ I = U sinδ / q q q X q I P e X = m U + m 2 = E U cosδ I = ( E 2 EU X ( 1 X q sinδ 附加电磁功率磁阻功率 1 X )sin( 2δ ) I & δ ϕ ψ U 基本电磁功率 I & q 功角特性推导 I& cosδ ) / U & X j& I X q q j I & X j IX & q E & Q E &

88 凸极机 隐极机 P e EU E = m sinδ U Pe = m sinδ X X U + m 2 2 ( 1 X q 1 X )sin( 2δ ) s E 激磁电势 U 电网电压 如 : 恒定激磁电势 E 只取决于功角 δ, 故 P = 不变, 恒定电网电压 U不变, 电磁功率的大小 e f ( δ ) 称为同步电机的功角特性

89 功角特性 P e P emax P e P ema x δm 9 隐极机 18 δ δ m 9 凸极机 δ 18

90

91 静态稳定 扰动 发电机输入功率的微动 静态稳定 瞬时扰动消除后继续保持原来的平衡运行状态 a点 : Δ P >, 转子加速, δ + Δδ = δ, ΔP 1 扰动消失后, P δ Δδ = δ, 达到原有的功率平衡 b a 1 a P Mb + P, 转子减速 < a点正常工作点过载能力 : b M 点静态不稳定 k p = P P M N = 1 sinδ N 结论 : 处于功角特性的曲线上升部分的工作点, 是静态稳定的, 即 P M > δ

92 增强系统的静态稳定性 : E U Pe (max) = m X s P e P emax P e1 δ2 δ δ

93 E & U & E & 有功功率的调节 I & q j IX & I & 输出超前无功功率吸收滞后无功功率 s δ ϕ U & E & ψ δ ϕ j IX & s I & I & E & I & U & ψ E & I & j IX & s j IX & s 9 ψ j IX & s E &

94 增大有功, 保持励磁不变的相量图 C A E & I & j IX & s U & j IX & s E & B I & D

95 四 无功功率的调节 调节励磁时原动机的输入有功功率保持不变 P EU = m sinδ X e = P = mui cosϕ = 2 s const const E sinδ = const I cosϕ = const

96 四 无功功率的调节 E sinδ = const A C E & B E & δ ϕ I & j I& X s U & j IX & s I & D I cosϕ = const

97 四 无功功率的调节 E sinδ = const A I & C δ E & j I& X s E & j I& X s B ϕ I & U & 欠励掌握结论!! D I cosϕ = const

98 四 无功功率的调节 A C E & E & B E & I & j I& X s j I& X s j IX & s ϕ I & U & I & D E sinδ = const 随着励磁的增大, 功角在减小 ; I cosϕ = const

99 同步发电机 V 型曲线 用实验方法, 在保持电网电压 U和电磁功率 P 不变的情况下, 改变 I 量 I, 得到 I = f ( I f ) 曲线, 其形状与字母 V 相似, 故称为 V型曲线 e f 测 I 不稳定 δ =9 区域 cos ϕ =1 "' P e " P e ' P e P e 对于每一个 P e 都可以测出一条 e V 型曲线曲线,P,P e 愈大 e 愈大, 则曲线愈上移 = P "' e > P " e > P ' e > 每条 V 型曲线的最低点, 表示 cos ϕ = 1, 连接起来得到一条倾斜的曲线 输出超前无功 欠励 正常励磁 输出滞后无功 过励 I f

100 同步发电机 V 型曲线 P 2 = E & U & E & j IX & s U & j IX & s U & 有功为有功为 无功为无功为 ϕ E & 有功为有功为 输出滞后无功有功为有功为 输出超前无功吸收滞后无功 ϕ 正常励磁 过励过励 欠励欠励

101 现象解释 调节励磁就可以调节无功功率这一现象, 可用磁动势平衡关系来解释 发电机和无穷大电网并联时, 其端电压恒为常值, 所以无论励磁如何变化, 电枢绕组的合成磁通不变 当增加励磁电流并达到 过励 时, 主磁通增多, 为维持电枢绕组的合成磁通不变, 电机应输出滞后电流, 使去磁性的电枢反应增加, 以补偿过多的主磁通 反之, 减少励磁电流而变为 欠励 时, 主磁通减少, 发电机必须输出超前 ( 吸收滞后 ) 电流, 以减少去磁性的电枢反应, 甚至使电枢反应变为增磁性以补偿主磁通的不足

102 EU Q2 = m cosδ X s 增大有功, 调节励磁保持无功不变 U m X Q = mui sinϕ = 2 2 s = const const E cosδ = const I sinϕ = const C A E & j IX & s E & U & j IX & s B I & I & 结论 : 有功增大, 无功不变时, 功角增大 D

103 6.9 同步电动机与同步补偿机 同步电动机的特点是, 稳态运行时, 转速与负载大小无关始终保持为同步转速, 且其功率因数可以调节 在恒转速负载及需要改善功率因数的场合, 常常优先选用同步电动机 同步补偿机则是一种专门用来补偿电网无功功率和功率因数的同步电机

104 1. 隐极同步电动机的电压方程和向量图 & 采用发电机惯例 : E 超前 U& 时 δ为正, 此时 δ为负值 X s R a 电磁转矩为制动转矩, 电机从电网吸收电功率 E & I & & I M = I& U & 更改为电动机惯例 : 令 & = I& I M

105 1. 隐极同步电动机的电压方程和向量图 U & 和 ψ I & 更改为电动机惯例 : 令 & 电动机惯例 : U& 超前 E& 时 δ M为正, I& 超前 U& 时 ϕ 为正, I& 超前 E& 时 ψ ϕ M M M I & M I M 定义在 9 ~ 9 之内 M ϕ = I& ϕm ψ M δ M δ I & M M 为正 U & E & I & Ra j IX & s E & j& I X M s I & MR a

106 1. 隐极同步电动机的电压方程和向量图 U & E& + I& R + = M a ji& M X s I & M I & ϕm ψ M δ M E & U & j& I X M s X s E & I & MR a & I M = I& U & ψ = U sinϕ + IX arctan U cosϕ IR q a

107 2. 凸极同步电动机的电压方程和向量图 U & E& + I& R + ji& X + = M a M ji& qm X q 绘制凸极同步电动机向量图时, 与发电机一样, 需要先确定 I & M & I M = I& U & I & M R a ψ ψ M U sinϕ + IX = arctan U cosϕ IR q a 角 I & ϕ M ψ M δ M j I & qm X q j& I X M I & qm E &

108 2. 凸极同步电动机的电压方程和向量图 在分析电枢反应的性质时, 也要注意是采用哪种惯例 发电机惯例 I & 滞后 E& 时, 电枢反应为去磁 I & 超前 E& 时, 电枢反应为助磁 I & M & I M = I& U & I & M R a I & ϕ M ψ M δ M I & qm 电动机惯例 & M I & M I j I & qm X q j& I X M E & 超前 E& 时, 电枢反应为去磁 滞后 E& 时, 电枢反应为助磁

109 二 同步电动机的功角特性 功率方程和转矩方程 P e = m E U X 2 U 1 1 sinδ M + m ( )sin( 2δ 2 X X q M ) T e 2 EU U 1 1 = m sinδ M + m ( )sin( 2δ M ) 驱动转矩 Ω X 2Ω X X s s q P = p cua + P e 1 Pe = pfe + pω + P2 注意 : 电动机从电功率角度是讲吸收!!

110 三 同步电动机的运行特性 cosϕ M 电动机惯例是吸收 调无功 超前 滞后 调有功 * P 2

111 C I & M I & M U & j I& X s j IX & s A I & M D E & j I& E & X s E & B 感应电机需从电网吸取滞后的无功功率用于励磁, 致使电网的功率因数降低. 而同步电机运行时, 可以调节其励磁电流来改善电网的功率因数.

112 同步电动机 V 型曲线 注意站在电动机的角度是吸收 I M 不稳定 区域 δ M =9 cosϕ M = 1 "' P e " P e ' P e P e = 吸收滞后无功 欠励 正常励磁 吸收超前无功 过励 I f 发 : 输出超前无功 发 : 输出滞后无功

113

114

115

116 作业 : 6.4,6.5,6.7,6.8,6.13,6-17,6-18,6.25,6.26,6.28 补充题 : 一台 P X * s N = 25kW, U = 2.13, R * a N = 1.5kV, cosϕ =.8滞后, Y接法, 同步电抗 的气轮发电机, 试求 : (1) 额定负载下发电机的 E (2) 因为线路故障, 使发电机端电压下降 2%, 为保持其静态过载能力不变, 应如何处理, δ, ψ

117 带副励磁机的励磁系统 副励磁机 主励磁机 同步发电机 G G

118 静止整流器励磁系统 交流副励磁机 交流主励磁机 不可控整流起器 主发电机 电流互感器 自励恒压器 可控整流起器 电压互感器 电压调整器

119 功率角的时 空间含义

.. 8-a f 8-b. 8- A B C f B A Z Y ω A B C C 8-86

.. 8-a f 8-b. 8- A B C f B A Z Y ω A B C C 8-86 本章主要阐述同步电机的工作原理, 利用双反应理论建立同步电机的基本电磁关系, 在 此基础上对同步电机的功角特性 矩角特性及功率因数调节进行深入分析 本章还对迅速发 展的永磁同步电机做了简要介绍 n f 6 f n = = n 8- np 8- a b 8 - a) b) 85 .. 8-a f 8-b. 8- A B C f B A Z Y ω A B C C 8-86 . n f E 3. 8-3

More information

<4D F736F F F696E74202D20B5DA33D5C2CDACB2BDB7A2B5E7BBFAB5C4BBF9B1BEB7BDB3CC BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D F736F F F696E74202D20B5DA33D5C2CDACB2BDB7A2B5E7BBFAB5C4BBF9B1BEB7BDB3CC BBCE6C8DDC4A3CABD5D> 电力系统分析 (I) Powe System Anlyss 主讲 : 文劲宇 E-ml: jnyu.wen@hust.eu.cn Moble:13657288343 Web: http://sgo.hust.eu.cn/ 第三章 同步发电机的基本方程 同步发电机示意图 第三章 同步发电机的基本方程 本章主要内容 根据理想同步电机内部的各电磁量的关 系, 建立比较完整精确的同步电机数学模 型, 为电力系统暂态分析准备必要的知识

More information

Microsoft Word - 工矿企业电气工程师手册P91例高压网络三相短路计算.do

Microsoft Word - 工矿企业电气工程师手册P91例高压网络三相短路计算.do 工矿企业电气工程师手册 P91 例高压网络三相短路计算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工矿企业电气工程师手册 P91 例高压网络三相短路计算 菲律宾 BANAOANG 泵站工程 91 运行方式 高压网络三相短路计算 审查者: 校核者: 日期: 日期: 计算者: 日期: 1.网络结构数据 高压网络总数: 12 高压网络节点总数: 7 2.基本数据 2. 1 基准值 基准功率:

More information

同步电机

同步电机 第 11 章同步电机的基本理论与运行特性 回顾同步电机的原理 定子上嵌放有对称三相绕组 a-x b-y c-z 转子绕组通以直流电流形成分布磁场, 匝链定子上的各相绕组 设磁场在气隙中按正弦分布 原动机拖动, 则为同步发电机 设转子以恒定速度旋转 定子绕组中所匝链的磁通按正弦规律变化, 其感应电势按正弦规律变化 由于各相匝数相等, 从而各相电势的大小相等, 由于各相绕组空间分布彼此相距 120, 从而三相电势时间相位差

More information

《电机学》电子教案

《电机学》电子教案 电机学 (Electrical Machinery) 课程简介 电机学课程的内容 电机学课程的特点 电机学课程的学习方法学习方法 电机学课程的考核方法 参考书 任课教师 电机学 (Electrical Machinery) 电机学 I 和电机学 II 变压器 (Transformers) 交流绕组 (AC Winding) 感应电机 (Induction Machines) 同步电机 (Synchronous

More information

第五章 感应电机的稳态分析

第五章   感应电机的稳态分析 第五章感应电机的稳态分析 . 本章主要研究定 转子间靠电磁感应作用, 在转子内感生电动势, 流通电流后实现机电能量转换的感应电机. 感应电机一般用作电动机, 在少数场合下用作发电机 3. 感应电机是异步电机, 定义 : 凡是转子转速与所接交流电源的频率没有严格不变关系的交流电机称为异步电机 优点 : 具有结构简单运行可靠, 效率高, 制造容易, 成本低而且坚固耐用等优点 缺点 : 不能经济地在较广范围内调速,

More information

Microsoft Word - 02

Microsoft Word - 02 第 章 直流电动机 内容提要 直流并 ( 他 ) 励电动机能量转换过程中的三大平衡关系 直流电动机的工作特性 机械特性的特点 直流电动机实现正 反转的方法 直流串励电动机的特点和使用中的注意事项.1 直流电动机的基本方程式 直流电动机的基本方程式是指直流电动机稳定运行时, 电路系统的电压平衡方程式 ; 机械系统的转矩平衡方程式 ; 能量转换过程中的功率平衡方程式 图.1 为并励直流电动机示意图, 当接通直流电源时,

More information

Microsoft PowerPoint - 第三章.ppt

Microsoft PowerPoint - 第三章.ppt 第三章 直流电机的稳态分析 直流电机是电机的主要类型之一 1. 直流电动机以其良好的启动性能和调速性能著称 2. 直流发电机供电质量较好, 常常作为励磁电源 结构较复杂 直流电机成本较高使它的应用受到限制 可靠性较差 近年来, 与电力电子装置结合而具有直流电机性能的电机不断涌现, 使直流电机有被取代的趋势 尽管如此, 直流电机仍有一定的理论意义和实用价值! 3.1 直流电机的工作原理和基本结构 一

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 永磁电机及其控制原理 第四讲永磁同步电机 1. 概述 永磁同步电机与传统电励磁同步电机特性类似 只是永磁体取代其转子上的励磁系统 使电动机结构较为简单, 降低了加工和装配费用, 且省去了容易出问题的集电环和电刷, 提高了电动机运行的可靠性 ; 又围无需励磁电流, 省去了励磁损耗, 提高了电动机的效率和功率密度 因而它是近年来研究得较多并在各个领域中得到越来越广泛应用的一种电动机 结构简单 体积小 重量轻

More information

3 6 permanent magnet synchronous motor LSPMSM G A x( μ ) + A x y( μ ) = - J y s + σ A t 7-8 Γ A = LSPMSM A Γ 2 ν n - ν A 2 n = δ c LSPMSM A J s μ σ v

3 6 permanent magnet synchronous motor LSPMSM G A x( μ ) + A x y( μ ) = - J y s + σ A t 7-8 Γ A = LSPMSM A Γ 2 ν n - ν A 2 n = δ c LSPMSM A J s μ σ v 6 7 22 7 ELECTRI C MACHINES AND CONTROL Vol. 6 No. 7 July 22 226 - - δ δ = π δ = π δ = π δ TM 35 A 7-449X 22 7-29- 5 Armature reaction demagnetization analysis for line-start permanent magnet synchronous

More information

<4D F736F F D B5E7B6AFC6FBB3B555D0CED7AAD7D3D3C0B4C5CDACB2BDB5E7B6AFBBFAD1D0BEBF2E646F63>

<4D F736F F D B5E7B6AFC6FBB3B555D0CED7AAD7D3D3C0B4C5CDACB2BDB5E7B6AFBBFAD1D0BEBF2E646F63> ANSYS 2 中国用户大会优秀论文 电动汽车 U 形转子永磁同步电动机研究 李新华 区军华 杨国威 章国光 (: 湖北工业大学电气与电子工程学院 2: 东风汽车公司技术中心 ) 2 摘要在分析 PRIUS 电动机的基础上, 作者提出一种电动汽车驱动用 U 形转子永磁同步电动机方案 ; 本文首先对 U 形转子电动机做了磁场仿真, 重点讨论了这种新型结构的主要优点, 并与 PRIUS V 形转子电动机进行了全面比较

More information

电子技术基础 ( 第 版 ) 3. 图解单相桥式整流电路 ( 图 4-1-3) 电路名称电路原理图波形图 整流电路的工作原理 1. 单相半波整流电路 u 1 u u sin t a t 1 u 0 A B VD I A VD R B

电子技术基础 ( 第 版 ) 3. 图解单相桥式整流电路 ( 图 4-1-3) 电路名称电路原理图波形图 整流电路的工作原理 1. 单相半波整流电路 u 1 u u sin t a t 1 u 0 A B VD I A VD R B 直流稳压电源 第 4 章 4.1 整流电路及其应用 学习目标 1. 熟悉单相整流电路的组成, 了解整流电路的工作原理. 掌握单相整流电路的输出电压和电流的计算方法, 并能通过示波器观察整流电路输出电压的波形 3. 能从实际电路中识读整流电路, 通过估算, 能合理选用整流元器件 4.1.1 认识整流电路 1. 图解单相半波整流电路 ( 图 4-1-1) 电路名称电路原理图波形图 4-1-1. 图解单相全波整流电路

More information

第一章 习题答案

第一章 习题答案 执行器技术 @ 中国科学技术大学自动化系 by zhngchb@uc.du.cn 0. 第一章习题答案. 永磁材料最重要的三个参数是什么? 答 : 剩磁磁密 B r, 矫顽磁场强度 ( 矫顽力 )H c, 最大磁能积 (BH) x. 永磁体的工作点位于什么曲线上, 工作点的具体位置取决于什么? 答 : 永磁体的工作点位于去磁曲线上, 工作点的具体位置与永磁体的材料 磁路的结构 电机的工作状态 ( 是否空载

More information

2) 电力系统稳态分析, 陈珩, 中国电力出版社,2007 年 6 月 二 电机内容范围 1 基本理论 : 磁场 磁感应强度, 磁场强度 磁导率, 全电流定律, 磁性材料的 B-H 曲 线, 铁心损耗与磁场储能, 电感, 电磁感应定律, 电磁力与电磁转矩 掌握上述基本概念和基本 定律 2 变压器:

2) 电力系统稳态分析, 陈珩, 中国电力出版社,2007 年 6 月 二 电机内容范围 1 基本理论 : 磁场 磁感应强度, 磁场强度 磁导率, 全电流定律, 磁性材料的 B-H 曲 线, 铁心损耗与磁场储能, 电感, 电磁感应定律, 电磁力与电磁转矩 掌握上述基本概念和基本 定律 2 变压器: 面试专业问答科目及内容范围 一 电力系统内容范围 1 电力系统概论: 建立电力系统的基本概念, 了解电力系统运行特点及要求, 电力系统的运行方式及电压等级 了解发电厂 变电所 电力网的作用和分类 掌握电力系统负荷的概念 负荷曲线的作用及基本参数计算 掌握电力系统不同电压等级的划分及三相交流电网和电力设备的额定电压间关系 掌握电力系统接线方式和特点, 中性点运行方式的特点和适用的电压等级 掌握电力系统运行特点及要求

More information

fd α t = F mfdfd cos fd α - fd = ωt Z λ ss cos s [ 1 s = 1 α - α ] 1 α t F mfdfd fd fd ω λ ss s Z α 1 + fd 7-8 sz 1 - fd -

fd α t = F mfdfd cos fd α - fd = ωt Z λ ss cos s [ 1 s = 1 α - α ] 1 α t F mfdfd fd fd ω λ ss s Z α 1 + fd 7-8 sz 1 - fd - 17 1 213 1 ELECTRI C MACHINES AND CONTROL Vol. 17 No. 1 Jan. 213 3331 : 为了在电机设计阶段把握混合励磁永磁同步发电机齿谐波的空载和负载特性, 应用电机理论定性分析了转子齿谐波电动势的产生机理及特点根据其特点, 提出了一种准确计算齿谐波电动势波形的方法应用该方法对一台齿谐波励磁的混合励磁永磁同步发电机的齿谐波电压随励磁电流和电枢电流的变化分别进行了计算,

More information

E S - S3 = E R - R2 Ksinθ E S2 - S4 = E R - R2 Kcosθ 2-7 E R - R2 E S - S3 sin E S2 - S4 cos K θ = ωt sin cos

E S - S3 = E R - R2 Ksinθ E S2 - S4 = E R - R2 Kcosθ 2-7 E R - R2 E S - S3 sin E S2 - S4 cos K θ = ωt sin cos 8 3 23 6 Vol 8 No 3 JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Jun 23 8 针对电机与控制系统中, 对电机转子位置和电机转速进行检测, 从而实现电机高精确度控制的问题, 结合电磁场理论设计了一种新型的磁阻式旋转变压器 利用转子磁极的凸极效应, 使励磁绕组和输出绕组之间的互感随转子的位置而变化, 从而在输出绕组中感应出具有转子位置信息的电动势

More information

Ζ # % & ( ) % + & ) / 0 0 1 0 2 3 ( ( # 4 & 5 & 4 2 2 ( 1 ) ). / 6 # ( 2 78 9 % + : ; ( ; < = % > ) / 4 % 1 & % 1 ) 8 (? Α >? Β? Χ Β Δ Ε ;> Φ Β >? = Β Χ? Α Γ Η 0 Γ > 0 0 Γ 0 Β Β Χ 5 Ι ϑ 0 Γ 1 ) & Ε 0 Α

More information

300 MW汽轮发电机电磁性能的有限元仿真计算

300 MW汽轮发电机电磁性能的有限元仿真计算 Advances in Energy and Power Engineering 电力与能源进展, 2015, 3, 45-55 Published Online June 2015 in Hans. http://www.hanspub.org/journal/aepe http://dx.doi.org/10.12677/aepe.2015.33008 Fine Element Simulation

More information

4= 8 4 < 4 ϑ = 4 ϑ ; 4 4= = 8 : 4 < : 4 < Κ : 4 ϑ ; : = 4 4 : ;

4= 8 4 < 4 ϑ = 4 ϑ ; 4 4= = 8 : 4 < : 4 < Κ : 4 ϑ ; : = 4 4 : ; ! #! % & ( ) +!, + +!. / 0 /, 2 ) 3 4 5 6 7 8 8 8 9 : 9 ;< 9 = = = 4 ) > (/?08 4 ; ; 8 Β Χ 2 ΔΔ2 4 4 8 4 8 4 8 Ε Φ Α, 3Γ Η Ι 4 ϑ 8 4 ϑ 8 4 8 4 < 8 4 5 8 4 4

More information

H. A. Toliyat m = R + dψ R. O. C. Lya dt 1 4 Y 3 = u 1 u 2 u m T = i 1 i 2 i m T ψ = ψ 1 ψ 2 ψ m T R = E m m E m m m m 1. 2 b e 7 1 i

H. A. Toliyat m = R + dψ R. O. C. Lya dt 1 4 Y 3 = u 1 u 2 u m T = i 1 i 2 i m T ψ = ψ 1 ψ 2 ψ m T R = E m m E m m m m 1. 2 b e 7 1 i 14 9 21 9 ELECTR C MACHNES AND CONTROL Vol. 14 No. 9 Sep. 21 4364 d-q- TM 343 A 17-449X 21 9-75- 6 Modelig ad imulatio of a multiphae cocetated iductio machie ZHANG Jig-wei ZH Hou-qua HANG Zhe-hua YANG

More information

! # % & ( & # ) +& & # ). / 0 ) + 1 0 2 & 4 56 7 8 5 0 9 7 # & : 6/ # ; 4 6 # # ; < 8 / # 7 & & = # < > 6 +? # Α # + + Β # Χ Χ Χ > Δ / < Ε + & 6 ; > > 6 & > < > # < & 6 & + : & = & < > 6+?. = & & ) & >&

More information

1000w 1000w 风力发电机输出功率曲线图 风速 m/s 输出功率 P(w) 风速 m/s 输出功率 P(

1000w 1000w 风力发电机输出功率曲线图 风速 m/s 输出功率 P(w) 风速 m/s 输出功率 P( 1000w 1000w 风力发电机输出功率曲线图 风速 m/s 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 输出功率 P(w) 20 65 130 240 390 580 825 1100 1300 1380 风速 m/s 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 输出功率 P(w) 1380 1350 1310 1255 1185 1095 990 875 735 570 1000w

More information

毕业设计题目

毕业设计题目 电机及拖动基础 长安大学电机及拖动基础教学组负责人 : 巨永锋联系方式 :09-8334555;3088998803 电子邮件 :E-mail:yfju@chd.edu.cn 第十三章 多电动机拖动系统 主要内容 第一节 硬轴连接的双电动机拖动系统 第二节同步旋转系统 ( 电轴系统 ) 电机及拖动基础 第一节 硬轴连接的双电动机拖动系统 多电动机拖动系统一般用于多个工作机构的生产机械上, 有时也仅在一个工作机构的生产机械上应用

More information

控制器 EtherCAT EtherCAT EtherCAT 接下一个电机驱动模块 (X4) 接下一个电机驱动模块 (X5) X11 IN X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 SYS STA DC BUS D

控制器 EtherCAT EtherCAT EtherCAT 接下一个电机驱动模块 (X4) 接下一个电机驱动模块 (X5) X11 IN X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 X4 IN X3 OUT X5 IN X6 OUT X2 X1 SYS STA DC BUS D 控制器 thert thert thert 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 电机驱动模块 电机驱动模块 电源模块 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () 接下一个电机驱动模块 () X 0 X 0 4 /RK /RK 注 注 制动电阻阻值 Ω Φ 80: 适用电机驱动模块型号 8-M-XXXX--XX Φ : 适用电机驱动模块型号

More information

Microsoft Word - 部分习题参考答案.doc

Microsoft Word - 部分习题参考答案.doc 部分习题参考答案 第 1 章 1.1 (1) U ab 5 (2) U ab 5 () I 2 () I 2 1.2 (a)-10w(b)-8w,0w(c)-50w,25w 1. () P 560 W, P 50 W, P 600 W, P 20 W, P 180 W 1. I 2 m U 60 1.5 P 50 W 1.6 U 26, U 7 ac bd 1.7 U ab 11, I, I 2,

More information

PowerPoint 演示文稿

PowerPoint 演示文稿 . ttp://www.reej.com 4-9-9 4-9-9 . a b { } a b { }. Φ ϕ ϕ ϕ { } Φ a b { }. ttp://www.reej.com 4-9-9 . ~ ma{ } ~ m m{ } ~ m~ ~ a b but m ~ 4-9-9 4 . P : ; Φ { } { ϕ ϕ a a a a a R } P pa ttp://www.reej.com

More information

1中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人

1中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人民共和国中华人 2014 年 3 月电工技术学报 Vol.29 No. 3 第 29 卷第 3 期 TRANSACTIONS OF CHINA ELECTROTECHNICAL SOCIETY Mar. 2014 基于电枢反应补偿原理的新型永磁同步电机 李蕴红柴建云牟树君孙旭东 ( 清华大学电机系电力系统及发电设备安全控制和仿真国家重点实验室北京 100084) 摘要在永磁同步电机调速系统中, 电机中电枢反应将引起铁心磁饱和,

More information

Ρ Τ Π Υ 8 ). /0+ 1, 234) ς Ω! Ω! # Ω Ξ %& Π 8 Δ, + 8 ),. Ψ4) (. / 0+ 1, > + 1, / : ( 2 : / < Α : / %& %& Ζ Θ Π Π 4 Π Τ > [ [ Ζ ] ] %& Τ Τ Ζ Ζ Π

Ρ Τ Π Υ 8 ). /0+ 1, 234) ς Ω! Ω! # Ω Ξ %& Π 8 Δ, + 8 ),. Ψ4) (. / 0+ 1, > + 1, / : ( 2 : / < Α : / %& %& Ζ Θ Π Π 4 Π Τ > [ [ Ζ ] ] %& Τ Τ Ζ Ζ Π ! # % & ( ) + (,. /0 +1, 234) % 5 / 0 6/ 7 7 & % 8 9 : / ; 34 : + 3. & < / = : / 0 5 /: = + % >+ ( 4 : 0, 7 : 0,? & % 5. / 0:? : / : 43 : 2 : Α : / 6 3 : ; Β?? : Α 0+ 1,4. Α? + & % ; 4 ( :. Α 6 4 : & %

More information

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( %

&! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % &! +! # ## % & #( ) % % % () ) ( % ,. /, / 0 0 1,! # % & ( ) + /, 2 3 4 5 6 7 8 6 6 9 : / ;. ; % % % % %. ) >? > /,,

More information

第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1 ) + ; & ).& &+ 1 & / ) 5 93 & 9 *67893: + 99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!"#$%&'!"#$%&' '& ( ')*&+,& '(-./01 &

第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1 ) + ; & ).& &+ 1 & / ) 5 93 & 9 *67893: + 99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!#$%&'!#$%&' '& ( ')*&+,& '(-./01 & 第 5 卷第 9 期 3 9 年 月 电力电容器与无功补偿 &+ 1)+ ; &).& &+ 1&/) 593 & 9 *67893:+99: 单相 谐波补偿电流对直流侧电压和电流纹波的影响分析!#$%&'!#$%&''&(')*&+,& '(-./01&+ -2 3456-78&9:;'& &'

More information

泵与风机

泵与风机 100m 3 /h 980.6kPa 5-1 10 1 1 2 3 5 4 3 5-1 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 7 209 5-2 5-2 120 1 5-1 n S A ASn q V Tm = 5-1 60 q Vm f i(1 ) ASn = 2 A η m 3 /s V 60 iαasn q = η 60 i m 3 /s 5-2 Vm V η

More information

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ

4 # = # 4 Γ = 4 0 = 4 = 4 = Η, 6 3 Ι ; 9 Β Δ : 8 9 Χ Χ ϑ 6 Κ Δ ) Χ 8 Λ 6 ;3 Ι 6 Χ Δ : Χ 9 Χ Χ ϑ 6 Κ ! # % & & ( ) +, %. % / 0 / 2 3! # 4 ) 567 68 5 9 9 : ; > >? 3 6 7 : 9 9 7 4! Α = 42 6Β 3 Χ = 42 3 6 3 3 = 42 : 0 3 3 = 42 Δ 3 Β : 0 3 Χ 3 = 42 Χ Β Χ 6 9 = 4 =, ( 9 6 9 75 3 6 7 +. / 9

More information

第12章_下_-随机微分方程与扩散.doc

第12章_下_-随机微分方程与扩散.doc Ω, F, P } B B ω, ω Ω { B ω ω Φ ω Φ Φ Φ ω ω B ω Φ Φ ω B ω [, ] < L < l l J l ω Φ ω B ω B ω Φ ω B ω l J ω l J ω Φ B l J ω l ω J 343 J J ω, ω Ω } { B : B J B ε > l P ω η ω > ε J Φ ω B ω Φ B η ΦB J, ] B B

More information

电力工程基础——系统篇

电力工程基础——系统篇 电气工程基础 - 系统篇 第二讲电力系统稳态分析元件模型 石访 Email: shifang@sdu.edu.cn 潮汐发电就是在海湾或有潮汐的河口建一拦水堤坝, 将海湾或河口与海洋隔开构成水库, 再在坝内或坝房安装水轮发电机组, 然后利用潮汐涨落时海水位的升降, 使海水通过轮机转动水轮发电机组发电 电力系统能量转换 核能发电 利用受控核裂变产生热能, 将热能转化为机械能, 再由机械能转化为电能 除了热能的产生机理不同,

More information

<4D F736F F D FB5E7BBFAD1A7B5E7D7D3BDCCB2C42E646F63>

<4D F736F F D FB5E7BBFAD1A7B5E7D7D3BDCCB2C42E646F63> 第二章直流电机 学习指导 学习目标与要求 1. 直流电机的电枢绕组的连接规律. 直流机的电枢反应 3. 电枢绕组电动势及枢绕组电磁转矩的计算公式 4. 直流发电机电压方程式 电磁功率及电磁转矩关系 5. 直流发电的自励条件 6. 直流电动机的电压方程 功率及转矩关系 7. 它励 串励直流电动机的机械特性 8. 直流电动机起调速的方法 学习重点 1. 电枢绕组电动势及枢绕组电磁转矩的计算公式. 直流发电机电压方程式

More information

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02

, ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.<. = (>!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / / < 5 02 ! # % & ( ) +, ) %,! # % & ( ( ) +,. / / 01 23 01 4, 0/ / 5 0 , ( 6 7 8! 9! (, 4 : : ; 0.!? Α% ), Β 0< Χ 0< Χ 2 Δ Ε Φ( 7 Γ Β Δ 5 3 3 5 3 1 Η7 (7 Ι + ) ϑ!, 4 0 / / 2 / 3 0 0 / < 5 02 Ν!.! %) / 0

More information

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2

., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! # &!! ) ( +, ., /,, 0!, + & )!. + + (, &, & 1 & ) ) 2 2 ) 1! 2 2 ! 2 2 & & 1 3! 3, 4 45!, 2! # 1 # ( &, 2 &, # 7 + 4 3 ) 8. 9 9 : ; 4 ), 1!! 4 4 &1 &,, 2! & 1 2 1! 1! 1 & 2, & 2 & < )4 )! /! 4 4 &! &,

More information

Π Ρ! #! % & #! (! )! + %!!. / 0% # 0 2 3 3 4 7 8 9 Δ5?? 5 9? Κ :5 5 7 < 7 Δ 7 9 :5? / + 0 5 6 6 7 : ; 7 < = >? : Α8 5 > :9 Β 5 Χ : = 8 + ΑΔ? 9 Β Ε 9 = 9? : ; : Α 5 9 7 3 5 > 5 Δ > Β Χ < :? 3 9? 5 Χ 9 Β

More information

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7

! Ν! Ν Ν & ] # Α. 7 Α ) Σ ),, Σ 87 ) Ψ ) +Ε 1)Ε Τ 7 4, <) < Ε : ), > 8 7 !! # & ( ) +,. )/ 0 1, 2 ) 3, 4 5. 6 7 87 + 5 1!! # : ;< = > < < ;?? Α Β Χ Β ;< Α? 6 Δ : Ε6 Χ < Χ Α < Α Α Χ? Φ > Α ;Γ ;Η Α ;?? Φ Ι 6 Ε Β ΕΒ Γ Γ > < ϑ ( = : ;Α < : Χ Κ Χ Γ? Ε Ι Χ Α Ε? Α Χ Α ; Γ ;

More information

<4D F736F F F696E74202D20B5E7C1A6B9A4B3CCBBF9B4A12DD4AABCFEC4A3D0CD5FB1E4D1B9C6F72E BBCE6C8DDC4A3CABD5D>

<4D F736F F F696E74202D20B5E7C1A6B9A4B3CCBBF9B4A12DD4AABCFEC4A3D0CD5FB1E4D1B9C6F72E BBCE6C8DDC4A3CABD5D> . 变压器的数学模型 变压器正负序参数与等值电路 变压器零序阻抗与等值电路 一 变压器的用途与分类 变压器是一种静止电机, 将电能从一种电压形式 ( 等级 ) 转换成另一种电压形式 ( 等级 ) 根据用途不同, 变压器可以分为 : 电力变压器与特种变压器 电力变压器 : 在电力系统中传输和分配电能 特种变压器 : 其他用途的变压器, 包括电炉变压器 试验变压器 ( 互感器 ), 等 根据相数, 分为

More information

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 /

! /. /. /> /. / Ε Χ /. 2 5 /. /. / /. 5 / Φ0 5 7 Γ Η Ε 9 5 / ! # %& ( %) & +, + % ) # % % ). / 0 /. /10 2 /3. /!. 4 5 /6. /. 7!8! 9 / 5 : 6 8 : 7 ; < 5 7 9 1. 5 /3 5 7 9 7! 4 5 5 /! 7 = /6 5 / 0 5 /. 7 : 6 8 : 9 5 / >? 0 /.? 0 /1> 30 /!0 7 3 Α 9 / 5 7 9 /. 7 Β Χ9

More information

器之 间 向一致时为正 相反时则为负 ③大量电荷的定向移动形成电 流 单个电荷的定向移动同样形成电流 3 电势与电势差 1 陈述概念 电场中某点处 电荷的电势能 E p 与电荷量 q Ep 的比值叫做该点处的电势 表达式为 V 电场中两点之间的 q 电势之差叫做电势差 表达式为 UAB V A VB 2 理解概念 电势差是电场中任意两点之间的电势之差 与参考点的选择无关 电势是反映电场能的性质的物理量

More information

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π

/ Ν #, Ο / ( = Π 2Θ Ε2 Ρ Σ Π 2 Θ Ε Θ Ρ Π 2Θ ϑ2 Ρ Π 2 Θ ϑ2 Ρ Π 23 8 Ρ Π 2 Θϑ 2 Ρ Σ Σ Μ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ2 Σ Π 2 Θ 3 Θ Ρ Κ Η Σ Π 2 ϑ Η 2 Ρ Π Ρ Π 2 ϑ Θ Κ Ρ Π ! # #! % & ( ) % # # +, % #. % ( # / ) % 0 1 + ) % 2 3 3 3 4 5 6 # 7 % 0 8 + % 8 + 9 ) 9 # % : ; + % 5! + )+)#. + + < ) ( # )# < # # % 0 < % + % + < + ) = ( 0 ) # + + # % )#!# +), (? ( # +) # + ( +. #!,

More information

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 =

8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε Μ Ε 8 > = 8 9 = !! % & ( & ),,., / 0 1. 0 0 3 4 0 5 3 6!! 7 8 9 8!! : ; < = > :? Α 4 8 9 < Β Β : Δ Ε Δ Α = 819 = Γ 8 9 8 Δ 9 = 1 Η Ι4 ϑ< Κ Λ 3ϑ 3 >1Ε 8 9 0 Μ Ε 8 > 9 8 9 = 8 9 = 819 8 9 =

More information

东南大学学报 ( 自然科学版 ) JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY(NaturalScienceEdition) 第 32 卷第 6 期 Vol 32 No 年 11 月 Nov.2002 新型 12/8 极双凸极变速永磁电机的设计与分析 林明耀程明周鹗

东南大学学报 ( 自然科学版 ) JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY(NaturalScienceEdition) 第 32 卷第 6 期 Vol 32 No 年 11 月 Nov.2002 新型 12/8 极双凸极变速永磁电机的设计与分析 林明耀程明周鹗 东南大学学报 ( 自然科学版 ) JOURNAL OF SOUTHEAST UNIVERSITY(NaturalScienceEdition) 第 32 卷第 6 期 Vol 32 No 6 2002 年 11 月 Nov.2002 新型 12/8 极双凸极变速永磁电机的设计与分析 林明耀程明周鹗 ( 东南大学电气工程系, 南京 210096) 摘要 : 提出了一种新型 12/8 极双凸极变速永磁

More information

ϕ ϕ R V = 2 2 314 6378 1668 0 T =. 24 = 2 R cos32 33931 V = = = 1413. 68 32 T 24 2 R cos90 V = = 0 90 T ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ 1

More information

绪 论 圈内磁力线的方向 如图 所示 图 电流方向与磁力线方向的关系 磁感应强度 磁场中任意一点的磁感应强度 的方向为过该点磁力线的切线方向 磁感应强度 的大小为通过垂直于磁场方向的单位面积的磁力线数 单位为 特斯拉 工程上常沿用 高斯 为单位 其换算关系为 磁通量 穿过某一截面 的磁感应强度 的通

绪 论 圈内磁力线的方向 如图 所示 图 电流方向与磁力线方向的关系 磁感应强度 磁场中任意一点的磁感应强度 的方向为过该点磁力线的切线方向 磁感应强度 的大小为通过垂直于磁场方向的单位面积的磁力线数 单位为 特斯拉 工程上常沿用 高斯 为单位 其换算关系为 磁通量 穿过某一截面 的磁感应强度 的通 绪 论 电能是当今应用最为广泛的能源之一 与其他能源相比 电能有突出的优点 首先 电能的生产与转换比较经济 目前我国的公共电网就是由众多的火力发电厂与水力发电站并网运行组成的 其次 电能传输与分配比较容易 尤为突出的是 它可以远距离输送 可把某地生产的电能输送到几千公里之外的地区去 第三 电能的使用与控制比较方便 且易于实现自动化 因此 在现代社会 电能的应用遍及各行各业 电机的定义及分类在电能的生产

More information

Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :! 9 9 & ϑ Κ & ϑ Λ &! &!! 4!! Μ Α!! ϑ Β & Ν Λ Κ Λ Ο Λ 8! % & Π Θ Φ & Ρ Θ & Θ & Σ ΠΕ # & Θ Θ Σ Ε

Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :! 9 9 & ϑ Κ & ϑ Λ &! &!! 4!! Μ Α!! ϑ Β & Ν Λ Κ Λ Ο Λ 8! % & Π Θ Φ & Ρ Θ & Θ & Σ ΠΕ # & Θ Θ Σ Ε ! #!! % & ( ) +,. /. 0,(,, 2 4! 6! #!!! 8! &! % # & # &! 9 8 9 # : : : : :!! 9 8 9 # #! %! ; &! % + & + & < = 8 > 9 #!!? Α!#!9 Α 8 8!!! 8!%! 8! 8 Β 8 Α ) ; %! #?! > 8 8 Χ Δ Ε ΦΦ Ε Γ Δ Ε Η Η Ι Ε ϑ 8 9 :!

More information

07-3.indd

07-3.indd 1 2 3 4 5 6 7 08 11 19 26 31 35 38 47 52 59 64 67 73 10 18 29 76 77 78 79 81 84 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

More information

第 卷第 期 王晨 等 新型内置 = 表贴式异向旋转永磁电机的分析与研究 机可近似看作内转子永磁电机和外转子永磁电机组合而成 其内转子电机采用混合永磁体的特殊结构 双边开槽的定子绕组内放置环形绕组 为实现电机的同速异向旋转 内外层定子绕组的任意两相相序反接 如 ; 相 如图 所示 路 根据法拉第电磁

第 卷第 期 王晨 等 新型内置 = 表贴式异向旋转永磁电机的分析与研究 机可近似看作内转子永磁电机和外转子永磁电机组合而成 其内转子电机采用混合永磁体的特殊结构 双边开槽的定子绕组内放置环形绕组 为实现电机的同速异向旋转 内外层定子绕组的任意两相相序反接 如 ; 相 如图 所示 路 根据法拉第电磁 第 卷第 期 年 月 文章编号 四川理工学院学报 自然科学版!"#%""&'""""' (")!" 新型内置 表贴式异向旋转永磁电机的分析与研究 王晨 曹光华 王亮 安徽机电职业技术学院电气工程系 安徽芜湖, ## 摘 # 要 针对海下航行器运行时易产生侧滚现象 结合内置式永磁电机 表贴式永磁电机及双转子电机的特点 提出一种新型内置 = 表贴式异向旋转永磁电机 运用磁路法分析此类电机的运行机理及磁路关系

More information

毕业设计题目

毕业设计题目 电机及拖动基础 长安大学电机及拖动基础教学组负责人 : 巨永锋联系方式 :029-82334555;13088998803 电子邮件 :yfju@chd.edu.cn 第一章磁路绪论 主要内容 第一节磁路的基本规律第二节常用的铁磁材料及其特性第三节直流磁路的计算第四节交流磁路的特点 2 绪论 一 电机的定义及特点 1. 定义 电机就是一种将机电能量进行转换的电磁装置 包括机械能 电能 ; 电能 机械能

More information

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 &

) Μ <Κ 1 > < # % & ( ) % > Χ < > Δ Χ < > < > / 7 ϑ Ν < Δ 7 ϑ Ν > < 8 ) %2 ): > < Ο Ε 4 Π : 2 Θ >? / Γ Ι) = =? Γ Α Ι Ρ ;2 < 7 Σ6 )> Ι= Η < Λ 2 % & 1 & ! # % & ( ) % + ),. / & 0 1 + 2. 3 ) +.! 4 5 2 2 & 5 0 67 1) 8 9 6.! :. ;. + 9 < = = = = / >? Α ) /= Β Χ Β Δ Ε Β Ε / Χ ΦΓ Χ Η Ι = = = / = = = Β < ( # % & ( ) % + ),. > (? Φ?? Γ? ) Μ

More information

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /.

!! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. ! # !! # % & ( )!!! # + %!!! &!!, # ( + #. ) % )/ # & /. #! % & & ( ) # (!! /! / + ) & %,/ #! )!! / & # 0 %#,,. /! &! /!! ) 0+(,, # & % ) 1 # & /. / & %! # # #! & & # # #. ).! & #. #,!! 2 34 56 7 86 9

More information

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! <

8 9 < ; ; = < ; : < ;! 8 9 % ; ϑ 8 9 <; < 8 9 <! 89! Ε Χ ϑ! ϑ! ϑ < ϑ 8 9 : ϑ ϑ 89 9 ϑ ϑ! ϑ! < ϑ < = 8 9 Χ ϑ!! <! 8 9 ΧΧ ϑ! < < < < = 8 9 <! = 8 9 <! < ! # % ( ) ( +, +. ( / 0 1) ( 2 1 1 + ( 3 4 5 6 7! 89 : ; 8 < ; ; = 9 ; ; 8 < = 9! ; >? 8 = 9 < : ; 8 < ; ; = 9 8 9 = : : ; = 8 9 = < 8 < 9 Α 8 9 =; %Β Β ; ; Χ ; < ; = :; Δ Ε Γ Δ Γ Ι 8 9 < ; ; = < ; :

More information

第一章 绪论

第一章  绪论 1-1 1-1 1-5 0.05 1-6 1 60mm 1.5W/(m K) 5-5 m C 1-7 1cm, 0 m 1.04W/(m K) C C 50 50 4.09 10 kj/kg C 1-9 =69 C f =0 w C =14mm d 80mm 8.5W 1-11 10mm 0 C 85 C ( ) 175 W m K 1mm 1-14 T0 0K T = w 50K ε = 0. 7

More information

> # ) Β Χ Χ 7 Δ Ε Φ Γ 5 Η Γ + Ι + ϑ Κ 7 # + 7 Φ 0 Ε Φ # Ε + Φ, Κ + ( Λ # Γ Κ Γ # Κ Μ 0 Ν Ο Κ Ι Π, Ι Π Θ Κ Ι Π ; 4 # Ι Π Η Κ Ι Π. Ο Κ Ι ;. Ο Κ Ι Π 2 Η

> # ) Β Χ Χ 7 Δ Ε Φ Γ 5 Η Γ + Ι + ϑ Κ 7 # + 7 Φ 0 Ε Φ # Ε + Φ, Κ + ( Λ # Γ Κ Γ # Κ Μ 0 Ν Ο Κ Ι Π, Ι Π Θ Κ Ι Π ; 4 # Ι Π Η Κ Ι Π. Ο Κ Ι ;. Ο Κ Ι Π 2 Η 1 )/ 2 & +! # % & ( ) +, + # # %. /& 0 4 # 5 6 7 8 9 6 : : : ; ; < = > < # ) Β Χ Χ 7 Δ Ε Φ Γ 5 Η Γ + Ι + ϑ Κ 7 # + 7 Φ 0 Ε Φ # Ε + Φ, Κ + ( Λ # Γ Κ Γ #

More information

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι

. /!Ι Γ 3 ϑκ, / Ι Ι Ι Λ, Λ +Ι Λ +Ι ! # % & ( ) +,& ( + &. / 0 + 1 0 + 1,0 + 2 3., 0 4 2 /.,+ 5 6 / 78. 9: ; < = : > ; 9? : > Α

More information

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 =

2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ! ϑ Β Β Β ϑ Χ Β! Β Χ 5 ϑ Λ ϑ % < Μ / 4 Ν < 7 :. /. Ο 9 4 < / = Π 7 4 Η 7 4 = ! # % # & ( ) % # ( +, & % # ) % # (. / ). 1 2 3 4! 5 6 4. 7 8 9 4 : 2 ; 4 < = = 2 >9 3? & 5 5 Α Α 1 Β ΧΔ Ε Α Φ 7 Γ 9Η 8 Δ Ι > Δ / ϑ Κ Α Χ Ε ϑ Λ ϑ 2 2 Λ ϑ Δ Χ Δ Ι> 5 Λ Λ Χ Δ 5 Β. Δ Ι > Ε!!Χ ϑ : Χ Ε ϑ!

More information

2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和

2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和 2 Bosch Rexroth AG Electric Drives and Controls 文档 功率范围 x AC 230 V 0.4 kw 至 3 x AC 400 V 90.0 kw 使用永磁式电机 内置的制动斩波器和电源滤波器 内置的操作面板, 可简单且快速地进行调试 可以通过输入输出和现场总线模块扩展 是一款经济的通用型, 转速调节可靠, 可根据需要供给能量 U/f 和矢量调节, 安装调试简便,

More information

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用 六相永磁同步电机的设计 [ 刘家琦 ] [ 哈尔滨工业大学,150001] [ 摘要 ] 多相永磁同步电机具有高可靠性和容错性, 转矩波动小, 功率密度高, 特别适合应用于电动汽 车领域 本文设计了一台 12kW48 槽 46 极的六相外转子永磁同步电机, 并对其工作原理和容 错性能进行了分析 [ 关键词 ] 多相电机 ; 容错 ; 有限元分析 ; 绕组开路 The Design of Six-Phase

More information

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ (

= Υ Ξ & 9 = ) %. Ο) Δ Υ Ψ &Ο. 05 3; Ι Ι + 4) &Υ ϑ% Ο ) Χ Υ &! 7) &Ξ) Ζ) 9 [ )!! Τ 9 = Δ Υ Δ Υ Ψ ( ! # %! & (!! ) +, %. ( +/ 0 1 2 3. 4 5 6 78 9 9 +, : % % : < = % ;. % > &? 9! ) Α Β% Χ %/ 3. Δ 8 ( %.. + 2 ( Φ, % Γ Η. 6 Γ Φ, Ι Χ % / Γ 3 ϑκ 2 5 6 Χ8 9 9 Λ % 2 Χ & % ;. % 9 9 Μ3 Ν 1 Μ 3 Φ Λ 3 Φ ) Χ. 0

More information

(r s) {φ r1, φ r2,, φ rn } {φ s1, φ s2,, φ sn } u r (t) u s (t). F st ι u st u st k 1 ι φ i q st i (6) r β u r β u r u r(t) max u st r φ

(r s) {φ r1, φ r2,, φ rn } {φ s1, φ s2,, φ sn } u r (t) u s (t). F st ι u st u st k 1 ι φ i q st i (6) r β u r β u r u r(t) max u st r φ 3 351 1) 2) ( 100083)... TU311.3 doi 10.6052/1000-0879-13-151 A. [1-3]. 180.. [4]..... 2013 04 18 1 2013 05 23. 1 N mü(t) + c u(t) + ku(t) ι sin θt (1) m, c k N N m u(t) u(t) ü(t) N ι N θ. (ω i, φ i ).

More information

9!!!! #!! : ;!! <! #! # & # (! )! & ( # # #+

9!!!! #!! : ;!! <! #! # & # (! )! & ( # # #+ ! #! &!! # () +( +, + ) + (. ) / 0 1 2 1 3 4 1 2 3 4 1 51 0 6. 6 (78 1 & 9!!!! #!! : ;!! ? &! : < < &? < Α!!&! : Χ / #! : Β??. Δ?. ; ;

More information

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC

《分析化学辞典》_数据处理条目_1.DOC 3 4 5 6 7 χ χ m.303 B = f log f log C = m f = = m = f m C = + 3( m ) f = f f = m = f f = n n m B χ α χ α,( m ) H µ σ H 0 µ = µ H σ = 0 σ H µ µ H σ σ α H0 H α 0 H0 H0 H H 0 H 0 8 = σ σ σ = ( n ) σ n σ /

More information

标题

标题 第 42 卷第 8 期 206 年 8 月 北京工业大学学报 JOURNAL OF BEIJING UNIVERSIY OF ECHNOLOGY Vol. 42 No. 8 Aug. 206 汽车交错磁极无刷直流发电机的励磁电流计算 许家群, 龙凤 2, 邢伟. 北京工业大学电子信息与控制工程学院, 北京 0024; 2. 北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院, 北京 009 摘 要 : 为准确计算励磁电流,

More information

第 卷第 期 重庆大学学报 年 月!"#$%#&%' % % ()% *( + ( 考虑谐波耦合的对称六相永磁同步电机串联系统解耦控制 刘陵顺 赵国荣 韩浩鹏 海军航空工程学院控制工程系 山东烟台 摘 要 单逆变器驱动对称六相永磁同步电机串联三相电机是一种

第 卷第 期 重庆大学学报 年 月!#$%#&%' % % ()% *( + ( 考虑谐波耦合的对称六相永磁同步电机串联系统解耦控制 刘陵顺 赵国荣 韩浩鹏 海军航空工程学院控制工程系 山东烟台 摘 要 单逆变器驱动对称六相永磁同步电机串联三相电机是一种 第 卷第 期 重庆大学学报 年 月!"$%&%'% %()%*(+( 考虑谐波耦合的对称六相永磁同步电机串联系统解耦控制 刘陵顺 赵国荣 韩浩鹏 海军航空工程学院控制工程系 山东烟台 摘 要 单逆变器驱动对称六相永磁同步电机串联三相电机是一种新型的多电机系统 针对对称六相电机反电动势的谐波会影响串联系统的解耦控制的问题 在同步旋转坐标系下建立了对称六相电机反电动势含有最主要的 次谐波时串联系统的数学模型

More information

& & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( #

& & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( # ! # % & # (! & & ) ( +( #, # &,! # +., ) # % # # % ( # Ι! # % & ( ) & % / 0 ( # ( 1 2 & 3 # ) 123 #, # #!. + 4 5 6, 7 8 9 : 5 ; < = >?? Α Β Χ Δ : 5 > Ε Φ > Γ > Α Β #! Η % # (, # # #, & # % % %+ ( Ι # %

More information

力矩电机 - 高速 (TORQUE MOTOR-HIGH SPEED) 选型目录 基本选型... 2 型号说明... 3 型号 :GTMH 型号 :GTMH 型号 :GTMH 型号 :GTMH

力矩电机 - 高速 (TORQUE MOTOR-HIGH SPEED) 选型目录 基本选型... 2 型号说明... 3 型号 :GTMH 型号 :GTMH 型号 :GTMH 型号 :GTMH 选型目录 基本选型... 2 型号说明... 3 型号 :GTMH 0175-050... 4 型号 :GTMH 0175-070... 7 型号 :GTMH 0175-100... 10 型号 :GTMH 0175-150... 13 型号 :GTMH 0291-050... 18 型号 :GTMH 0291-070... 21 型号 :GTMH 0291-100... 24 型号 :GTMH 0291-150...

More information

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +!

( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! !! # % & & & &! # # % ( ) (! +)! #! () % + + %, +,!#! # # % + +! ! %!!.! /, ()!!# 0 12!# # 0 % 1 ( ) #3 % & & () (, 3)! #% % 4 % + +! (!, ), %, (!!) (! 3 )!, 1 4 ( ) % % + % %!%! # # !)! % &! % () (! %

More information

!! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, , 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9,

!! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, , 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9, ! # !! )!!! +,./ 0 1 +, 2 3 4, 23 3 5 67 # 8,2 6, 2 6,,2 6, 2 6 3,2 6 5, 2 6 3, 2 6 9!, 2 6 65, 2 6 9, 2 3 9, 2 6 9, 2 6 3 5 , 2 6 2, 2 6, 2 6 2, 2 6!!!, 2, 4 # : :, 2 6.! # ; /< = > /?, 2 3! 9 ! #!,!!#.,

More information

W L Gates.Open Lecture The influences of the ocean on climate.scientific lecture at the 28th section of the ECWMO.WMO Bulletin. July1977168 169. WCP 1 WCRP2 WCAP 3 WCIP4 WCDP .. 1991 A Henderson-SellersP

More information

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ

7 6 Η : Δ >! % 4 Τ & Β( Β) 5 &! Α Υ Υ 2 Η 7 %! Φ! Β! 7 : 7 9 Λ 9 :? : 9 Λ Λ 7 Φ! : > 9 : 7Δ 2 Η : 7 ΛΔ := ς : Ν 7 Λ Δ = Ν : Ν 7 ΛΔ : = Λ ς :9 Λ 7 Λ! Λ ! % & ( ),. / & 0 1 & 2 1 // % & 3 0 4 5 ( 6( ) ( & 7 8 9:! ; < / 4 / 7 = : > : 8 > >? :! 0 1 & 7 8 Α :! 4 Β ( & Β ( ( 5 ) 6 Χ 8 Δ > 8 7:?! < 2 4 & Ε ; 0 Φ & % & 3 0 1 & 7 8 Α?! Γ ), Η % 6 Β% 3 Ι Β ϑ Ι

More information

5 (Green) δ

5 (Green) δ 2.............................. 2.2............................. 3.3............................. 3.4........................... 3.5...................... 4.6............................. 4.7..............................

More information

电力工程基础——系统篇

电力工程基础——系统篇 电气工程基础 - 系统篇 石访 Email: shiang@sdu.edu.cn 上节回顾 : 对称分量法 不对称三相系统的对称分量合成 F 12 = S Fabc -1 F abc = S F12-1 S 1 1 1 2 a a 1 2 a a 1 F c1 12 12 F a1 12 F b2 12 F a2 F b F a F c F c F c F F c2 b F c1 Fa F a F

More information

& &((. ) ( & ) 6 0 &6,: & ) ; ; < 7 ; = = ;# > <# > 7 # 0 7#? Α <7 7 < = ; <

& &((. ) ( & ) 6 0 &6,: & ) ; ; < 7 ; = = ;# > <# > 7 # 0 7#? Α <7 7 < = ; < ! # %& ( )! & +, &. / 0 # # 1 1 2 # 3 4!. &5 (& ) 6 0 0 2! +! +( &) 6 0 7 & 6 8. 9 6 &((. ) 6 4. 6 + ( & ) 6 0 &6,: & )6 0 3 7 ; ; < 7 ; = = ;# > 7 # 0 7#? Α

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ ! "!"#$%&!!! !"#$%& ()*+,!"" *! " !! " #$%& ( Δ !"#$%& ()*+,!"" * !! " #$%& ( !"#$%& ()*+,!"" * !! " #$%& ( !"#$%& ()*+,!"" * !! " #$%& (! # !"#$%& ()*+,!"" * !! " #$%& ( 1 1 !"#$%& ()*+,!"" *

More information

1.. I R 9.1 A G S R R0 G RR0 9. R R0 S R G I I 0 R E + R + r r S R R0 G I r I R R E0 0 R R R 0 R + R + R + r R + R 0 0 R RR R R 0 9.1 0 Rp 9.3 Rp R p I R ( I I ) R I I I R p 1 R n 1 9. ni/i Rp 3. I UIR

More information

SB 系列 / C-Link 产品特点 引用标准 : IEC 结构 : 金属化聚丙烯膜结构 封装 : 塑料外壳 ( UL94 V-0), 树脂填充 电气特性 工作温度 : - 40 至 C 范围 : 1.0 至 150μF 额定电压 : 700 至 1100 VC 偏差 :

SB 系列 / C-Link 产品特点 引用标准 : IEC 结构 : 金属化聚丙烯膜结构 封装 : 塑料外壳 ( UL94 V-0), 树脂填充 电气特性 工作温度 : - 40 至 C 范围 : 1.0 至 150μF 额定电压 : 700 至 1100 VC 偏差 : SA 系列 / C-Link 产品特点 引用标准 : IEC 61071 结构 : 金属化聚丙烯膜结构 封装 : 聚酯胶带, 树脂填充 电气特性 工作温度 : - 40 至 + 85 C 范围 : 15 至 500μF 额定电压 : 500 至 1100 VC 偏差 : ± 5%, ± 10% 损耗因素 : 2 10-3 @100z 20±5 C 预期寿命 : 100,000 小时 @Un, 70

More information

额定规格 / 性能 单相 标准认证 UL CSA. NO. EN-- 额定规格输入 环境温度 项目电压电平额定电压使用电压范围输入电流型号动作电压复位电压 - B ma 以下 DC~V DC.~V DC.V 以下 DC.V 以上 - BL ma 以下 输出 项目 * 根据环境温度的不同而不同 详情请

额定规格 / 性能 单相 标准认证 UL CSA. NO. EN-- 额定规格输入 环境温度 项目电压电平额定电压使用电压范围输入电流型号动作电压复位电压 - B ma 以下 DC~V DC.~V DC.V 以下 DC.V 以上 - BL ma 以下 输出 项目 * 根据环境温度的不同而不同 详情请 加热器用固态继电器 单相 CSM_-Single-phase_DS_C 带纤细型散热器的一体式小型 SSR 备有无过零触发型号, 用途广泛 符合 RoHS 标准 包含无过零触发型号, 产品线齐全 输出回路的抗浪涌电压性能进一步提高 根据本公司的试验条件 小型 纤细形状 除了 DIN 导轨安装, 还可进行螺钉安装 获取 UL CSA EN 标准 TÜV 认证 请参见 共通注意事项 种类 关于标准认证机型的最新信息,

More information

B = F Il 1 = 1 1 φ φ φ B = k I r F Il F k I 2 = l r 2 10 = k 1 1-7 2 1 k = 2 10-7 2 B = ng Il. l U 1 2 mv = qu 2 v = 2qU m = 2 19 3 16. 10 13. 10 / 27 167. 10 5 = 5.0 10 /. r = m ν 1 qb r = m ν qb

More information

毕业设计题目

毕业设计题目 电机及拖动基础 长安大学电机及拖动基础教学组负责人 : 巨永锋联系方式 :029-82334555;3088998803 电子邮件 :yfju@chd.edu.cn 第四章三相异步电机的基本原理 主要内容 第一节三相异步电动机的工作原理及结构第二节三相异步电动机的铭牌数据第三节三相异步电动机的定子绕组第四节三相异步电动机的定子磁动势及磁场第五节三相异步电动机定子绕组的电动势 电机及拖动基础 2 第一节三相异步电动机的工作原理及结构

More information

ο HOH 104 31 O H 0.9568 A 1 1 109 28 1.01A ο Q C D t z = ρ z 1 1 z t D z z z t Qz = 1 2 z D z 2 2 Cl HCO SO CO 3 4 3 3 4 HCO SO 2 3 65 2 1 F0. 005H SiO0. 032M 0. 38 T4 9 ( K + Na) Ca 6 0 2 7 27 1-9

More information

untitled

untitled arctan lim ln +. 6 ( + ). arctan arctan + ln 6 lim lim lim y y ( ln ) lim 6 6 ( + ) y + y dy. d y yd + dy ln d + dy y ln d d dy, dy ln d, y + y y dy dy ln y+ + d d y y ln ( + ) + dy d dy ln d dy + d 7.

More information

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用 三相永磁同步电机故障诊断与分析 [ 李绍武, 汪文文 ] [ 中国矿业大学, 江苏徐州,221008] [ 摘要 ] 目前用于电动汽车的电机类型主要有有刷直流电机 感应电机 永磁电机等, 永磁同步电机具有效率高, 功率密度和转矩密度大的优点, 是极具发展潜力的电机类型 但电机的工况恶劣 振动严重 工作环境温度较高等原因使得电机很容易发生故障, 其常见的故障有匝间短路 转子偏心和永磁体退磁等 本文将简要研究分析故障原因和机理,

More information

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5,

# # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( ( & +. 4 / &1 5, # # # #!! % &! # % 6 & () ) &+ & ( & +, () + 0. / & / &1 / &1, & ( 0 2 3 ( & +. 4 / &1 5, !! & 6 7! 6! &1 + 51, (,1 ( 5& (5( (5 & &1 8. +5 &1 +,,( ! (! 6 9/: ;/:! % 7 3 &1 + ( & &, ( && ( )

More information

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, )

!!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) ! # % & # % ( ) & + + !!! #! )! ( %!! #!%! % + % & & ( )) % & & #! & )! ( %! ),,, ) 6 # / 0 1 + ) ( + 3 0 ( 1 1( ) ) ( 0 ) 4 ( ) 1 1 0 ( ( ) 1 / ) ( 1 ( 0 ) ) + ( ( 0 ) 0 0 ( / / ) ( ( ) ( 5 ( 0 + 0 +

More information

P r = 1 + ecosθ 2 V = V + V 1 2 2V1V2 cosθ 2 2 = ( V V ) + 2V V ( 1 cos θ) 1 2 1 2 40000 V = 0. 5( / ) 24 60 60 λ m = 5100A = 0.51 Å 2 u e d s 3 1 e uud udd 3 2 3 e 1 3 e V = 2 9. 8 2000 = 198 V

More information

Vol. 22 No. 4 JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Aug / ( SRM), ( DTC), DTC SRM M

Vol. 22 No. 4 JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Aug / ( SRM), ( DTC), DTC SRM M 22 4 2017 8 Vol. 22 No. 4 JOURNAL OF HARBIN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Aug. 2017 12 /8 1 1 1 2 1. 150080 2. 200240 ( SRM), ( DTC), DTC SRM MATLAB 12 /8 SRM,, MATLAB 12 /8 SRM,, DTC,, ; 12 /8

More information

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %!

! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! ! # # % & ( ) ! # % & # % & ( ) % % %# # %+ %% % & + %, ( % % &, & #!.,/, % &, ) ) ( % %/ ) 0 + 1 %# / + & + (! ) &, & % & ( ) % % (% 2 & % ( & 3 % /, 4 ) %+ %( %! # ( & & 5)6 %+ % ( % %/ ) ( % & + %/

More information

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; =

Γ Ν Ν, 1 Ο ( Π > Π Θ 5?, ΔΓ 2 ( ΜΡ > Σ 6 = Η 1 Β Δ 1 = Δ Ι Δ 1 4 Χ ΓΗ 5 # Θ Γ Τ Δ Β 4 Δ 4. > 1 Δ 4 Φ? < Ο 9! 9 :; ;! : 9!! Υ9 9 9 ; = 8; = ; = ! 0 1 # & ( & ) +! &,. & /.#. & 2 3 4 5 6 7 8 9 : 9 ; < = : > < = 9< 4 ; < = 1 9 ; 3; : : ; : ;? < 5 51 ΑΒ Χ Δ Ε 51 Δ!! 1Φ > = Β Γ Η Α ΒΧ Δ Ε 5 11!! Ι ϑ 5 / Γ 5 Κ Δ Ε Γ Δ 4 Φ Δ Λ< 5 Ε 8 Μ9 6 8 7 9 Γ Ν

More information

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α

% & :?8 & : 3 ; Λ 3 3 # % & ( ) + ) # ( ), ( ) ). ) / & /:. + ( ;< / 0 ( + / = > = =? 2 & /:. + ( ; < % >=? ) 2 5 > =? 2 Α 1 Β 1 + Α # % & ( ) # +,. / 0 1 2 /0 1 0 3 4 # 5 7 8 / 9 # & : 9 ; & < 9 = = ;.5 : < 9 98 & : 9 %& : < 9 2. = & : > 7; 9 & # 3 2

More information

四 用 地 布 局 及 空 间 组 织 : 二 号 地 块 最 北 端 为 商 业 用 地, 南 部 居 住 用 地 的 北 侧 西 侧 南 侧 三 边 由 高 层 住 宅 围 合, 中 部 设 置 多 层 住 宅 及 底 层 住 宅, 东 侧 为 纯 低 层 住 宅, 地 块 的 西 南 角 为

四 用 地 布 局 及 空 间 组 织 : 二 号 地 块 最 北 端 为 商 业 用 地, 南 部 居 住 用 地 的 北 侧 西 侧 南 侧 三 边 由 高 层 住 宅 围 合, 中 部 设 置 多 层 住 宅 及 底 层 住 宅, 东 侧 为 纯 低 层 住 宅, 地 块 的 西 南 角 为 一 规 划 设 计 依 据 : ( 一 ) 下 朱 庄 总 体 规 划 ( 二 ) 天 津 市 武 清 区 运 河 生 态 休 闲 岛 控 制 性 详 细 规 划 ( 三 ) 天 津 市 建 设 项 目 配 建 停 车 场 ( 库 ) 标 准 DB/T29-6-2010 ( 四 ) 城 市 居 住 区 规 划 设 计 规 范 GB50180-93 ( 五 ) 天 津 市 城 市 规 划 管 理 技

More information

5 550A 5 550A 6 38A 5 m 3.39 m 4 800A 5 45A c v n n c / v n c / v sina / sin β = v / v, v Ia 4 λ m m v / c m v 0 n sin( u) S r S - n sin u sin u OA( S) sin( u ) = OA/ S ( ) n n n n S S

More information

untitled

untitled 2011 39 1 12.3% 21.1% 35.7% 27.7% 1.3 0.5 8 30% 10200 4350 5850 2 2000 1300 1130 600 620 515 560 510 770 760 460 450 420 410 180 1 41 78 68 165 3510 2890 341 1342 516 805 21 1032 1342 516 413 206 93 31

More information

Ψ! Θ! Χ Σ! Υ Χ Ω Σ Ξ Ψ Χ Ξ Ζ Κ < < Κ Ζ [Ψ Σ Ξ [ Σ Ξ Χ!! Σ > _ Κ 5 6!< < < 6!< < α Χ Σ β,! Χ! Σ ; _!! Χ! Χ Ζ Σ < Ω <!! ; _!! Χ Υ! Σ!!!! ββ /β χ <

Ψ! Θ! Χ Σ! Υ Χ Ω Σ Ξ Ψ Χ Ξ Ζ Κ < < Κ Ζ [Ψ Σ Ξ [ Σ Ξ Χ!! Σ > _ Κ 5 6!< < < 6!< < α Χ Σ β,! Χ! Σ ; _!! Χ! Χ Ζ Σ < Ω <!! ; _!! Χ Υ! Σ!!!! ββ /β χ < ! # %!! ( (! +,. /0 0 1 2,34 + 5 6 7,3. 7, 8, 2 7 + 1 9 #. 3 : + ; + 5 83 8 % 8 2 ; , 1 1 8 2 =? : + 2 = 2 = Α 1,!. Β 3 + 5 Χ Β Β

More information

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用

ANSYS在高校《材料力学》教学中的应用 高速电励磁双凸极电机的转子强度与电机温升研究 [ 杨岑 ] [ 南京航空航天大学,210016] [ 摘要 ] 与传统电机相比, 高速电机无需借助复杂 维护困难的变速装置, 可直接与高速负载或原动机相连, 具有功率密度高 体积小 效率高 可靠性高 运行成本低的优点, 具有广阔的应用前景 电励磁双凸极电机转子结构简单, 适合高速运行 本文针对高速电励磁双凸极电机, 首先确定其结构参数, 利用 Ansys

More information

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ

! Β Β? Β ( >?? >? %? Γ Β? %? % % %? Χ Η Ιϑ Κ 5 8 Λ 9. Μ Ν Ο Χ? Π Β # % Χ Χ Θ Ρ% Ρ% Θ!??? % < & Θ ! # % & ( ) +,. / 0 1 + 2. 3 4. 56. / 7 89 8.,6 2 ; # ( ( ; ( ( ( # ? >? % > 64 5 5Α5. Α 8/ 56 5 9. > Β 8. / Χ 8 9 9 5 Δ Ε 5, 9 8 2 3 8 //5 5! Α 8/ 56/ 9. Φ ( < % < ( > < ( %! # ! Β Β? Β ( >?? >?

More information