旋转磁场,磁感应矢量在空间以固定频率旋转的一种磁场;是电能和转动机械能之间相互转换的基本条件。广泛应用于交流电机、测量仪表等装置中。
交流电机气隙中的磁场。因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名。旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件。
通常三相交流电机的定子都有对称的三相绕组(见电枢绕组)。任意一相绕组通以交流电流时产生的是脉振磁场。但若以平衡三相电流通入三相对称绕组,就会产生一个在空间旋转的磁场。磁场的对称轴线φ随时间而转动,其转速ns由电压频率f和磁极对数P决定 ns称为同步转速或同步速(以转每分表示)。中国现在应用的工业电源的频率f为50赫,于是两极电机(P=1)的ns=3000转/分;四极电机(P=2)的ns=1500转/分。
概念解释
交流电机气隙中的磁场。因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名。旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件。
ns称为同步转速或同步速(以转每分表示)。中国现在应用的工业电源的频率f为50赫,于是两极电机(P=1)的ns=3000转/分;四极电机(P=2)的ns=1500转/分;余类推。
在一般情况下,电流变化一个周期,磁场轴线在空间就转过一对极。
若近似地认为磁场沿圆周作正弦形分布,并用磁场轴线处的空间矢量Ø来代表,用矢量长度表示磁场振幅,则理论分析证明,三相对称绕组通以平衡的三相电流时,产生的是一个振幅不变的旋转磁场。这时矢量Ø在旋转过程中它的末端轨迹为一圆形,故名圆形旋转磁场。这个结论可以推广到一般的多相(包括两相)系统。即多相电机对称绕组通以平衡多相交流电流,则产生圆形旋转磁场。
一般说来,旋转磁场的转向总是从电流超前的相移向电流滞后的相。如果将三相的 3个引出线任意两个对调再接向电源,即通入三相绕组的电流相序相反,则旋转磁场的转向也跟着相反。
如果三相电流不平衡,可用对称分量法把三相电流系统分解为正序电流系统和负序电流系统。正序电流系统产生一个正向圆形旋转磁场,负序电流系统产生一个反向圆形旋转磁场。一般情况,两个磁场振幅大小不等,其合成磁场矢量的末端轨迹为一椭圆形,故名椭圆形旋转磁场。这个结论也可以推广到一般的多相(包括两相)电机。
分类
圆旋转磁场
椭圆旋转磁场
产生条件
产生的基本条件:两个磁轭的几何夹角与两相激磁电流的相位差均不等于0度或180度。
应用实例
所谓二极是指定子绕组通电后将定子铁心内壁划分为一对磁极,磁感应线发出的极面称为N极,磁感应线进入的极面称为S极。三相感应电动机主要由定子(电动机不动部分)和转子构成。定子包括铁心和绕组。定子铁心由硅钢片叠压而成,铁心内壁开槽,槽内安放定子绕组。定子绕组是定子的电路部分,由漆包铜(或铝)线绕成,是三组材料、匝数、线径、绕法、形状、大小完全相同的线圈,且空间位置互成120°,称为对称三相绕组。
由于旋转磁场的转速与电源频率有固定的关系,所以旋转磁场的转速称为同步转速。旋转方向是顺时针。说明是由电流超前的相转向电流落后的相。
当定子三相绕组通入三相对称电流后电动机内就产生一个右图所示的旋转磁场。磁场顺时针旋转就相当于转子笼条(即铸铝的铝条,笼条有很多根,右图中只画出两根a1、a2作代表)a1、a2逆时针去切割磁感应线,于是在转子笼条中产生感应电动势和感应电流其方向右图所示。由于转子电流不是靠通电而是靠感应产生,所以称为三相感应电动机。由安培定律可判断出转子笼条所受磁力方向。转子在这个电磁力矩的作用下也将顺时针转动,即转子的转向与旋转磁场的转向是一致的。转子的转速与转子转轴所带负载轻重有关,但转子的转速总要小于旋转磁场的转速,否则它将因不受电磁转矩在阻力矩作用下慢下来。因而三相感应电动机又称三相异步电动机。二极电动机中转子转速一般在2800转/分以上,与旋转磁场的转速相差很小。旋转磁场的转速用n1表示,转子的转速用n表示,则S=1-n/n1称为感应电动机的转差率。二极电动机的转差率大约在0.02~0.06之间,可见它的转子转速变化范围不大。由于转子转向与旋转磁场转向一致,而旋转磁场转向又由电流的相序决定,所以当调换两根电源线时由于电流相序的改变旋转磁场的转向就要反向,从而转子的转向也就反向。可见三相感应电动机可通过任意调换两根电源线方便地使转子转轴改变转动方向。