交流电势微个分e=-N*dΦ/dt
/ Q1 ^% l7 i5 ^$ }$ N$ IΦ瞬时=Φm*sinωt
3 _7 a( I/ l; we =-NωΦm cosωt (求微分所得)
S. Y" l! Y- t2 ` = NωΦmsin(ωt-90度)8 ~& ?) z+ W3 D! I+ s9 J' @; K
最大Em= NωΦm = 2πf NΦm $ Q; b' v; c7 k- C
有效E=Em/√2 ) ^0 P: {# ~$ L
有效E=√2 πf NΦm =4.44*f NΦm
4 _0 z; N S8 c4 P9 E$ `& ^0 b最后Φm=E/4.44Nf) q( n% d1 Y6 r. |3 Y' k
电源u=E+i*r% P. s9 w" g5 |9 n3 d
当电压u比较大时 可略去较小的定子内阻r( ^) ?5 Y4 w+ Z ~8 m0 ]% |* d
Φm=U/4.44Nf
- _% m: ?# a B* ?3 s: h; b3 _ k3 z
磁通:u/f ! O: }# G, G. b; J9 \
磁通决定转矩6 G2 D. r, {( a9 l3 k7 ^1 T
恒转矩取决于恒磁通) N+ j* h3 H) r" h& \3 O
电压与频率成比例提升即恒转矩
3 u0 R! x4 i3 Q, p频率提升一定时 电压无法在提高; | y/ j6 z( u5 [+ B, H
因为匝数不变时 磁密取决于电压. Z1 a, _. O0 x
硅钢片在磁密至1.8T接近饱和
$ [- Z/ Z- W+ d3 M此时 仅仅频率自己提升 电压不变
; A4 N7 l: d* ` \! |8 i则磁通开始下降 转据也就下降即恒功率
; j& @. c1 d9 D1 H, Q
! I% J+ t" u5 K/ l, _$ w如果调低电压与频率 就必须考虑定子内阻
+ k0 T& h) W, I) U r" F虽然只有零点几欧姆 电源电压补偿定子电压带来损失; m! o7 S6 V; t- _
这个时候e不能简单等于u。 e+i*r=u+ K4 H" o% d+ b
这也就是变频器在低速恒转矩区设置补偿电压的原因了* K* N% R8 l% c* `5 I C/ Z
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