交流电势微个分e=-N*dΦ/dt
! }' D3 @ v, \3 oΦ瞬时=Φm*sinωt
% X; z! ~& \' k0 _1 Le =-NωΦm cosωt (求微分所得)) _& j7 @; `) [/ \2 }
= NωΦmsin(ωt-90度)
; n7 C. T+ [- G/ a最大Em= NωΦm = 2πf NΦm & G" j" B q, b3 N5 w1 B$ P `
有效E=Em/√2
( z3 @) ^: t6 ^4 I有效E=√2 πf NΦm =4.44*f NΦm7 e5 `) m& `" ?1 }
最后Φm=E/4.44Nf$ S& \, q8 T: q0 k0 W$ F2 Z: a
电源u=E+i*r
; ]/ G A* |+ x* x当电压u比较大时 可略去较小的定子内阻r4 T6 H( o- Z( m# S
Φm=U/4.44Nf
L7 e, e" j0 r# j7 o! O& m: [+ v! n
磁通:u/f
5 I0 `! z2 w1 v4 ?$ L' z磁通决定转矩" d& C! Y. f( n6 ~& z
恒转矩取决于恒磁通' Y4 A8 ~. a9 h8 v, x, c
电压与频率成比例提升即恒转矩5 q7 d2 Y1 y u" y3 j. G d, X
频率提升一定时 电压无法在提高
. j2 `2 Z9 p3 d8 O7 W: o) Y因为匝数不变时 磁密取决于电压1 c: T6 S& l$ o$ d/ R" R
硅钢片在磁密至1.8T接近饱和
5 D9 \, i2 p! p) s2 W, q此时 仅仅频率自己提升 电压不变
v) u* P0 Y$ N% \& C' U则磁通开始下降 转据也就下降即恒功率, V. j% o+ v2 }7 {! q$ ^% U+ T
4 l6 B, x7 j3 x/ F. l% \" T# A3 m如果调低电压与频率 就必须考虑定子内阻
0 n% z" C" \/ f6 k: G虽然只有零点几欧姆 电源电压补偿定子电压带来损失
! \: h9 r9 U$ x! [1 K% z' X/ m4 j这个时候e不能简单等于u。 e+i*r=u: a: p3 w2 c) q
这也就是变频器在低速恒转矩区设置补偿电压的原因了
# Q# P6 c2 [+ P |