表中的内容
介绍
欢迎来到电气工程领域关键概念和原理的全面探索。本文旨在深入探讨变压器和电机的迷人世界,这两个为现代世界提供动力的关键部件。
无论您是寻求巩固理解的电气工程专业学生,还是希望刷新知识的经验丰富的专业人士,或者只是对了解这些设备工作原理有浓厚兴趣的爱好者,本文都适合您。
我们将了解单相变压器、直流电机、异步电机、同步发电机等的复杂结构。每个部分都经过精心设计,以易于理解的方式解释复杂的原理,使电气工程的世界变得更加平易近人。
此外,本文还可以为那些寻求从中国专业制造商采购优质电动机的人提供指导,中国是一个以其在电气工程领域的先进制造能力而闻名的国家。
因此,无论您是来学习、评论还是寻找可靠的制造商,我们都希望本文能够成为宝贵的资源。让我们一起踏上这段启蒙之旅。
电气工程中的 45 个关键概念和原理
- 单相变压器空载情况下的电流与主磁通不同相,由于铁损电流的存在而存在相角差aFe。空载电流是峰值波形,因为它包含较大的三次谐波。
- 直流电机的电枢绕组也承载交流电。然而,励磁绕组承载直流电。直流电机的励磁方式有他励、并励、串励、复合励磁等。
- 直流电机的反电动势表达式为E=CE F n;电磁转矩表达式为Tem=CTFI。
- 直流电机中并联支路的数量总是成对的。然而,交流绕组中并联支路的数量不一定相同。
- 在直流电机中,单层绕组的元件以一个堆叠在另一个之上的方式串联连接。无论是单波绕组还是单层绕组,换向器都将所有元件串联起来,形成单个闭环。
- 异步电机也称为感应电机,因为异步电机的转子电流是通过电磁感应产生的。

- 异步电动机降压启动时,启动转矩减小,启动转矩与绕组启动电流的平方成比例减小。
- 当原边电压幅值和频率一定时,变压器铁芯的饱和程度基本不变,励磁电抗也基本不变。
- 同步发电机的短路特性是一条直线。当发生三相对称短路时,磁路不饱和;三相对称稳态短路时,短路为纯消磁直轴分量。
- 同步电动机励磁绕组中的电流为直流电。励磁方式主要有励磁发电机励磁、静态整流励磁、旋转整流励磁等。
- 三相合成磁动势无偶次谐波;当对称三相绕组通过对称三相电流时,其合成磁动势中不存在3倍数的磁谐波。

- 三相变压器一般希望一侧接成三角形或者一侧中间接地。因为三相变压器的绕组连接希望有三次谐波电流的通路。
- 当对称三相绕组通过对称三相电流时,其合成磁动势中的五次谐波反转;第七次谐波是正向的。
- 串励直流电机的机械特性相对较软。他励直流电机的机械特性比较硬。
- 变压器短路测试可以测量变压器绕组的漏阻抗;空载测试可以测量绕组的励磁阻抗参数。
- 变压器的变比等于初级绕组与次级绕组的匝数比。单相变压器的变比也可以表示为一次侧和二次侧额定电压之比。
- 正常励磁时,同步发电机的功率因数等于1;保持输出有功功率不变,当励磁电流小于正常励磁(欠励磁)时,直轴电枢反应的性质是励磁;保持输出有功功率不变,当励磁电流大于正常励磁(过励磁)时,直轴电枢反应的本质是退磁。

- 在直流电机中,由于定子铁芯磁场基本不变,铁损主要存在于转子铁芯(电枢铁芯)。
- 在DC电机中,第一节距y1等于元件的第一侧和第二侧之间的槽的数量。复合节距y等于串联连接的两个元件的上元件边缘之间的槽的数量。
- 在直流电机中,不考虑饱和时,横轴电枢反应的特性是抵消零磁场的位置,但每极的磁通量不会改变。当电刷位于几何中性线上时,电枢反应为交叉磁力。
- 在直流电机中,将外部直流电转换为内部交流电的部件是换向器。换向器的功能是将直流电转换为交流电(或反之亦然)。
- 在同步电动机中,当定子绕组交联励磁的磁通F0达到最大值时,反电动势E0达到最小值,当F0为零时,E0达到最大值,F0与E0之间的相位关系F0 超前 E0 90o。 E0与F0的关系表示为:E0=4.44fNkN1F0。
- 在电机中,漏磁通是指仅与绕组本身交链的磁通,其产生的反电动势通常可以相当于漏电抗下降(或负电抗下降)。

- 一个转子 异步电机 有鼠笼式和绕线式转子两种类型。
- 异步电动机的转差率s定义为:同步转速与转子转速之差与同步转速之比。当异步电机工作在有电机状态时,其转差率s的范围为1>s>0.
- 异步电机电磁转矩Tem与滑差率s关系的Tem-s曲线有三个关键点,分别是起始点(s=1)、最大电磁转矩点(s=sm)和同步点(s=0)。当异步电动机转子电阻变化时,其最大电磁转矩Tem和转差率sm的特点是:大小不变,s的位置发生变化。
- 异步电动机必须从电网吸收滞后性的无功功率来励磁。
- 当交流电流通过线圈组时,其磁动势随时间变化而具有脉动性质。单个线圈通过交流电流,其磁动势也随着时间的变化而具有脉动的性质。
- 同步发电机并网时,要求其三相端电压与电网三相电压具有相同的:频率、幅值、波形、相序(和相位)。

- 同步电机的转子有凸极式和圆柱式两种。
- 鼠笼式转子的等效相数等于其槽数,每相等效匝数为1/2。
- 对于对称三相交流绕组,当通过对称三相交流电流时,其基波合成磁动势为圆形旋转磁动势,其旋转方向为从超前相绕组轴到滞后相轴,然后到下一个滞后相位轴。
- 三相变压器的三相绕组有星形和三角形两种接法;磁路有芯式和壳式两种结构。
- 三相变压器的六个奇数连接组号为1、3、5、7、9、11。六个偶数连接组号为0、2、4、6、8、10。
- 在交流绕组中,每相每极槽数q=q=Z/2p/m(假设槽数为Z,极对数为p,相数为m)。在交流绕组中,既有120o相带,也有60o相带。 60o相带的基波绕组系数和反电动势较高。

- 对称分量法可用于分析变压器和同步电机的不对称运行。其应用的前提是系统是线性的,因此可以应用叠加原理将不对称三相电力系统分解为正序、负序、零序等三组对称三相系统。
- 短节距系数的计算公式为ky1=sin(p/2×y1/t),其物理意义是短节距相对于反电动势(或磁动势)所给出的折扣(或折减系数)整个球场。分配系数的计算公式为kq1 = sin(qa1 /2 ) / q / sin(a1 / 2),其物理意义是反电动势(或磁动势)相对于q个线圈依次相差a1电角时的集中情况。
- 电流互感器用于测量电流,其二次侧不能开路。电压互感器用于测量电压,其二次侧不能短路。
- 电机是将机械能转换为电能(或反之亦然),或将一种交流电压电平改变为另一种交流电压电平的装置。从能量转换的角度来看,电机可分为变压器、电动机、发电机三类。
- 槽距电角a1的计算公式为a1=p×360o/Z。可以看出,槽距电角a1是槽距机械角am的p倍。
- 变压器绕组变换的原则是:变换前后,保证绕组的磁动势不变,保证绕组的有功、无功功率不变。

- 变压器效率的特点是存在一个最大值,当可变损耗等于恒定损耗时达到最大值。
- 变压器的空载试验通常是在低压侧施加电压并测量。变压器的短路试验通常是在高压侧施加电压并进行测量。
- 变压器并联运行时,空载无环流的条件是:变比相同、联结组数相同。
- 变压器并联运行时,负荷分配的原则是:变压器负荷电流的单位值与短路阻抗的单位值成反比。并联运行时变压器容量得到充分利用的条件是:短路阻抗的单位值应相等,且阻抗角也应相等。
结论
了解电气工程的原理和概念,特别是与变压器和电机相关的原理和概念,对于该领域的任何人来说都是至关重要的。这些知识不仅有助于理解这些设备的工作原理,还有助于排除故障和优化其性能。
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