Analisi della perdita nel caso di uno scivolo
Nel caso di uno scivolo, se la barra è isolata meglio, la perdita causata dalla fase armonica della fase statorica nell'avvolgimento a gabbia di scoiattolo può ancora essere approssimata secondo l'equazione (1), ma nella formula Take K, dove K, è il coefficiente dello scivolo dell'avvolgimento del rotore a gabbia di scoiattolo rispetto all'armonica vth. Supponendo che la fessura del rotore sia inclinata da un passo dello statore, il potenziale risultante indotto dalle armoniche dei denti magnetomotrici dello statore è quasi uguale a zero per tutta la lunghezza dell'intera barra.
P2v = (4m12W12Kdpv2K2v4R2vI12) / Z2 ........................ (1)
Nella formula (1):
I1 - corrente di fase statorica;
R2v - resistenza AC del rotore (corrispondente alla relativa frequenza armonica);
Kdpv - il coefficiente di avvolgimento dello statore per la v armonica;
K2v - il coefficiente di avvolgimento dell'avvolgimento del rotore immaginario rispetto alla v armonica.
Tuttavia, nel caso di uno scivolo, se non vi è un buon isolamento tra la barra e il nucleo, il potenziale indotto dalle armoniche del magnetismo dello statore nell'avvolgimento della gabbia del rotore formerà un "orizzontale" tra le barre adiacenti attraverso il nucleo lamiera di acciaio al silicio. "Corrente, la corrente" laterale "formata tra le barre" mezze "adiacenti creerà ulteriori perdite.La grandezza di questa perdita è determinata principalmente dalla resistenza di contatto Rc tra la barra e il nucleo, oltre alla frequenza del campo magnetico armonico , l'entità della densità magnetica, ecc., ma i fattori di elaborazione che influenzano la grandezza della resistenza di contatto Rc sono difficili da afferrare, e quindi è difficile determinare una formula generale per calcolare Rc, così che al momento non vi è alcun maturo e metodo semplice per calcolare questa perdita.
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