发明名称 一种罩极式电动机旋转磁场椭圆度的计算与获取方法
摘要 一种罩极式电动机旋转磁场椭圆度的计算与获取方法,其步骤如下:一、将通过罩极环的磁通<img file="DSA0000132516080000011.GIF" wi="65" he="70" />进行空间分解,得到磁通分量<img file="DSA0000132516080000012.GIF" wi="66" he="71" />和<img file="DSA0000132516080000013.GIF" wi="93" he="72" />二、将未罩极部分磁通<img file="DSA0000132516080000014.GIF" wi="65" he="75" />与分量<img file="DSA0000132516080000015.GIF" wi="72" he="73" />叠加,再进行分解后得到磁通<img file="DSA0000132516080000016.GIF" wi="71" he="77" />和<img file="DSA0000132516080000017.GIF" wi="100" he="76" />三、将磁通<img file="DSA0000132516080000018.GIF" wi="73" he="74" />与<img file="DSA0000132516080000019.GIF" wi="66" he="69" />合成,得到椭圆旋转磁场<img file="DSA00001325160800000110.GIF" wi="99" he="72" />四、将椭圆旋转磁场<img file="DSA00001325160800000111.GIF" wi="73" he="73" />分解,得到两个圆形旋转磁场<img file="DSA00001325160800000112.GIF" wi="67" he="72" />与<img file="DSA00001325160800000113.GIF" wi="102" he="76" />五、将磁通<img file="DSA00001325160800000114.GIF" wi="68" he="79" />进行分解,得到两个圆形旋转磁场<img file="DSA00001325160800000115.GIF" wi="70" he="74" />与<img file="DSA00001325160800000116.GIF" wi="98" he="77" />六、将圆形旋转磁场<img file="DSA00001325160800000117.GIF" wi="390" he="77" />和<img file="DSA00001325160800000118.GIF" wi="72" he="77" />进行合成,得到最终旋转磁场<img file="DSA00001325160800000119.GIF" wi="97" he="79" />其椭圆度α<sub>e</sub>与磁通<img file="DSA00001325160800000120.GIF" wi="63" he="76" />和<img file="DSA00001325160800000121.GIF" wi="76" he="83" />的幅值、相位差β,以及磁轴空间夹角θ有关;七、采用测角仪获取夹角θ;八、将两组测量线圈分别缠绕在未罩极铁心和罩极环的外侧;九、通过示波器采集两组测量线圈的电信号,获取磁通<img file="DSA00001325160800000122.GIF" wi="64" he="76" />和<img file="DSA00001325160800000123.GIF" wi="69" he="75" />的幅值,以及相位差β;十、代入椭圆度计算公式得到旋转磁场椭圆度α<sub>e</sub>。
申请公布号 CN106059429A 申请公布日期 2016.10.26
申请号 CN201610566101.4 申请日期 2016.07.10
申请人 赵浩 发明人 赵浩;冯浩;王璇
分类号 H02P21/14(2016.01)I 主分类号 H02P21/14(2016.01)I
代理机构 代理人
主权项 一种罩极式电动机旋转磁场椭圆度的计算与获取方法,其特征在于:其步骤如下,一、将通过电动机罩极环的磁通<img file="FSA0000132516090000011.GIF" wi="70" he="76" />在空间上进行分解,方向为主绕组未罩极部分线圈的轴线方向OX,以及与OX垂直的方向<img file="FSA0000132516090000012.GIF" wi="79" he="49" />两个方向的磁通分量分别为<img file="FSA0000132516090000013.GIF" wi="71" he="76" />和<img file="FSA0000132516090000014.GIF" wi="94" he="71" />磁通<img file="FSA0000132516090000015.GIF" wi="71" he="76" />在时间上按照正弦规律变化,所以磁通分量<img file="FSA0000132516090000016.GIF" wi="71" he="76" />和<img file="FSA00001325160900000130.GIF" wi="73" he="77" />同样在时间上按照正弦规律变化;二、将OX轴线方向的磁通<img file="FSA0000132516090000017.GIF" wi="64" he="76" />与<img file="FSA0000132516090000018.GIF" wi="71" he="76" />进行叠加,经过计算化简后,得到在时间上按照正弦规律变化的磁通<img file="FSA0000132516090000019.GIF" wi="101" he="79" />以及按照余弦规律变化的磁通<img file="FSA00001325160900000110.GIF" wi="101" he="78" />三、将磁通<img file="FSA00001325160900000111.GIF" wi="75" he="80" />与<img file="FSA00001325160900000112.GIF" wi="66" he="70" />进行合成,得到椭圆形旋转磁场<img file="FSA00001325160900000113.GIF" wi="103" he="75" />四、将椭圆形旋转磁场<img file="FSA00001325160900000114.GIF" wi="77" he="77" />进行分解,得到两个幅值不同、转速相同、转向相反的圆形旋转磁场<img file="FSA00001325160900000115.GIF" wi="72" he="78" />与<img file="FSA00001325160900000116.GIF" wi="105" he="81" />五、将磁通<img file="FSA00001325160900000117.GIF" wi="72" he="78" />进行分解,得到两个幅值相同、转速相同、转向相反的圆形旋转磁场<img file="FSA00001325160900000118.GIF" wi="73" he="79" />与<img file="FSA00001325160900000119.GIF" wi="106" he="82" />六、将圆形旋转磁场<img file="FSA00001325160900000120.GIF" wi="407" he="82" />和<img file="FSA00001325160900000121.GIF" wi="76" he="82" />进行合成,得到电动机的最终椭圆旋转磁场<img file="FSA00001325160900000122.GIF" wi="108" he="85" />其椭圆度公式为:<img file="FSA00001325160900000123.GIF" wi="915" he="154" />可知旋转磁场的椭圆度α<sub>e</sub>与主绕组未罩极部分线圈的磁通<img file="FSA00001325160900000124.GIF" wi="64" he="75" />和通过罩极环的磁通<img file="FSA00001325160900000125.GIF" wi="70" he="76" />的幅值、相位差β,以及磁轴的空间夹角θ存在对应关系;七、采用高精度测角仪,获取主绕组未罩极部分轴线与罩极短路环轴线的空间夹角θ;八、将两组匝数相同的测量线圈分别缠绕组主绕组未罩极部分铁心和罩极环的外侧;九、通过示波器采集两组测量线圈的感应电动势信号,获取磁通<img file="FSA00001325160900000126.GIF" wi="64" he="76" />和磁通<img file="FSA00001325160900000127.GIF" wi="70" he="75" />的幅值,以及相位差β;十、将夹角θ、磁通<img file="FSA00001325160900000128.GIF" wi="66" he="75" />和磁通<img file="FSA00001325160900000129.GIF" wi="72" he="76" />的幅值,以及相位差β代入椭圆度计算公式,计算后得到罩极电动机旋转磁场的椭圆度α<sub>e</sub>。
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