三相异步电机旋转磁场的方向是如何确定的?

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三相异步电动机的定子绕组是一个空间位置对称的三相绕组,如果在定子绕组通入三相对称的交流电流,就会在电动机内部建立起一个恒速旋转的磁场,称为旋转磁场,它是异步电动机工作的基本条件。

旋转磁场,旋转磁场的产生,三相异步电动机的定子绕组,每相绕组只有一个线圈,三个相同的线圈U1—U2、V1—V2、W1—W2在空间的位置彼此互差120°,分别放在定子铁心槽中。当把三相线圈接成星形,并接通三相对称电源后,那么在定子绕组中便产生三个对称电流。

电流通过每个线圈要产生磁场,而现在通过定子绕组的三相交流电流的大小及方向均随时间而变化,那么三个线圈所产生的合成磁场是怎样的呢?这可由每个线圈在同一时刻各自产生的磁场进行叠加而得到。假如电流由线圈的始端流入、末端流出为正,反之则为负。电流流入端用“⊕”表示,流出端用“⊙”表示。下面就分别取t=0、T/6、T/3、T/2四个时刻所产生的合成磁场作定性的分析(其中T为三相电流变化的周期)。

当t=0时,由三相电流的波形可见,电流瞬时值iU=0,iv为负值,iw为正值。这表示U相无电流,V相电流是从线圈的末端V2流向首端V1,W相电流是从线圈的始端W1流向末端W2,这一时刻由三个线圈电流所产生的合成磁场如图3—3a所示。它在空间形成二极磁场,上为S极,下为N极(对定子而言)。设此时N、S极的轴线(即合成磁场的轴线)为零度。

拓展资料

如果在定子绕组中通入三相对称电流,则定子内部产生某个方向转速为n1的旋转磁场。这时转子导体与旋转磁场之间存在着相对运动,切割磁力线而产生感应电动势。电动势的方向可根据右手定则确定。由于转子绕组是闭合的,于是在感应电动势的作用下,绕组内有电流流过,如图3—4所示。转子电流与旋转磁场相互作用,便在转子绕组中产生电磁力F。力F的方向可由左手定则确定。该力对转轴形成了电磁转矩Tem,使转子按旋转磁场方向转动。异步电动机的定子和转子之间能量的传递是靠电磁感应作用的,故异步电动机又称感应电动机。

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三相异步电动机的旋转磁场是依靠三相电源的相序和电机的结构共同形成的。
首先,我们来看三相电源的相序。三相电源有A、B、C三相,它们的相序是固定的,即对于任何瞬时,A相在前,B相在中间,C相在最后。这种相序是由发电机决定的,通常采用星形接法或三角形接法。
其次,我们来看电机的结构。三相异步电动机的定子中,A、B、C三相的线圈是均匀地分布在圆周上,并且它们之间的间隔是120度。当三相电源接入电机时,由于电源的相序和电机的结构,就会在定子中形成一个旋转的磁场。
这个旋转磁场的特点是:它的旋转方向总是与电源的旋转方向相同,而它的转速总是与电源的转速相同。也就是说,旋转磁场是一个与电源同步的磁场。
这个旋转磁场是如何形成的呢?当A相电源接入电机时,它会在定子的A相线圈中产生一个电流,这个电流会产生一个磁场。由于A相线圈在B相线圈之前,所以这个磁场会先对B相线圈产生一个吸引力,然后对C相线圈产生一个吸引力。
当B相电源接入电机时,它会在定子的B相线圈中产生一个电流,这个电流会产生一个磁场。由于B相线圈在C相线圈之前,所以这个磁场会先对C相线圈产生一个吸引力,然后对A相线圈产生一个吸引力。
当C相电源接入电机时,它会在定子的C相线圈中产生一个电流,这个电流会产生一个磁场。由于C相线圈在A相线圈之前,所以这个磁场会先对A相线圈产生一个吸引力,然后对B相线圈产生一个吸引力。
由于电源的相序是固定的,所以这个吸引力的大小和方向也是固定的。这样,三相电流就会在定子中形成一个旋转的磁场。
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