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同步電機的旋轉磁場
同步電機的旋轉磁場
同步電機如果在啟動時施加的電功率的頻率較高,則停止的轉子將無法跟隨并且無法自行旋轉。因此,如果驅動電源不受頻率控制,則可以提供單獨的啟動電動機,也可以使用其他類型的電動機。它具有內置機制。半導體由逆變器高可控性,通過使用的控制電路一起。
同步電動機的轉矩與sin成正比。此外,由于電動機與電樞電壓的頻率同步地旋轉,所以輸出與轉矩成比例。如果負載的轉矩太大,則由于“不同步”而停止。此時的轉矩稱為“逃逸轉矩”,并且在范圍內作為相位差角。
這是電樞電流干擾磁場產生的磁通量的效果。狀態根據電樞電壓與電樞電流之間的相位差而不同。
在同步電機和同步電動機中,電樞電流相對于磁化作用/去磁作用的超前/滯后是相反的。通過了解是產生還是獲得弱勵磁或強勵磁和無功功率,可以統一這種關系。
在勵磁電流減小的弱勵磁中,同步電機產生的電壓低于系統電壓,并且同步電機從系統吸收延遲的無功功率。在下文中,延遲的無功功率簡稱為無功功率。在這種情況下,電樞反應變成磁化作用。
同步電機產生的電壓高于系統電壓,并且同步電機向系統提供無功功率。在這種情況下,電樞反應變成退磁作用。從同步電機看到的負載吸收具有延遲功率因數的無功功率。在同步電動機的情況下,無功功率由從電源產生的負載產生。
同步電動機的轉矩與sin成正比。此外,由于電動機與電樞電壓的頻率同步地旋轉,所以輸出與轉矩成比例。如果負載的轉矩太大,則由于“不同步”而停止。此時的轉矩稱為“逃逸轉矩”,并且在范圍內作為相位差角。
這是電樞電流干擾磁場產生的磁通量的效果。狀態根據電樞電壓與電樞電流之間的相位差而不同。
在同步電機和同步電動機中,電樞電流相對于磁化作用/去磁作用的超前/滯后是相反的。通過了解是產生還是獲得弱勵磁或強勵磁和無功功率,可以統一這種關系。
在勵磁電流減小的弱勵磁中,同步電機產生的電壓低于系統電壓,并且同步電機從系統吸收延遲的無功功率。在下文中,延遲的無功功率簡稱為無功功率。在這種情況下,電樞反應變成磁化作用。
同步電機產生的電壓高于系統電壓,并且同步電機向系統提供無功功率。在這種情況下,電樞反應變成退磁作用。從同步電機看到的負載吸收具有延遲功率因數的無功功率。在同步電動機的情況下,無功功率由從電源產生的負載產生。