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詳細內容:礦山設備濰柴2110柴油機基波的轉向決定于電樞三相電流的相序,而后者又決定于轉子磁勢的旋轉方向,不難看出,電樞磁勢基波的轉向必定和轉子轉向一致。由此可見,電樞磁勢的基波與轉子磁勢基波同方向、同速率,兩者在空間位置上處于相對靜止狀態(tài),也就是說,這兩個磁場的合成結果,不隨時間而變化,在任何瞬間都是相同的。正是由于這種相對靜止,使電機能產生穩(wěn)定的氣隙磁場和平均電磁力矩,實現機電能量轉換。實際上這也是所有電磁感應型旋轉電機能夠正常運行的基本條件。電樞反應的性質助磁、去磁或交磁取決于電樞磁勢基波與勵磁磁勢基波的空間相對位置。而分析表明,這一相對位置與勵磁電勢左0和電樞電流之間的相位差,即角度有關稱內功率因數角,下面就0角的幾種情況,分別討論電樞反應的性質。在分析中假設氣隙是均勻的,并且空間矢量和時間相量均是基波正弦量。一I和Eo;0同相∝=0°時的電樞反應39a所示是一臺兩極同步發(fā)電機的工作原理示意。為簡單起見,中電樞繞組每一相都用一個集中線圈來表示,主磁極畫成凸極式。電樞繞組中電勢和電流的正方向規(guī)定為從首端流出,用⊙表示,尾端流人,用表示。在39a所示的瞬間,主極軸線與八相繞組軸線正交,定子八相交鏈的主磁通為零;因為主磁通隨轉子旋轉,故定子繞組所交鏈的主磁通隨轉子位置變化而發(fā)生變化,所以從定子方面看又是一個時間相量,當為零時,由于電勢滯后于產生它的磁通90°,故此時八相勵磁電勢的瞬時值達到正大值,其方向如39b所示
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