唉这异步测速发电机误差的事,可实在是太让人头疼,但又非常关键!知道它误差产生的原因还有减小措施,对好多从事电气相关工作的人来说,那可就如同抓住了一根救命稻草下面咱就详细来聊一下这块内容。
线性误差那些事:线性误差可是异步测速发电机误差里挺常见的一种。气隙磁通 Фd 变化就是导致它产生的重要原因之一。比如说在某些电机运行的环境里,因为设备运行久了微特电机及系统答案,就会引起气隙磁通 Фd 变化。要减小这方面误差,有不少办法。可以减小励磁绕组漏阻、增大转子电阻,还能提高励磁电源频率。像那台在 201 号车间运行了 5 年的电机,后来工作人员通过优化这些方面,线性误差就减小了不少
气隙磁通惹的祸:气隙磁通 Фd 的变化影响还不光是导致线性误差,对别的方面也有作用。它为什么会变化?其实跟电机的运行状态、整体设计啥的都有关联。一个生产车间的 30 号电机就出现了这种状况,因为气隙磁通变化大,误差明显。为减小误差,就得采取针对性措施。减小励磁绕组漏阻能减少能量损耗,增大转子电阻能让电机工作更稳定,提高励磁电源频率也能保证磁通相对稳定,就像给电机吃了一颗定心丸一样。
励磁电源的重要影响:励磁电源对异步测速发电机的误差有着不可小觑的影响。要是励磁电源不稳定,整个电机的运行也就成了无头苍蝇,误差肯定就蹦出来了。在 102 实验室的试验电机,就曾因为励磁电源的事,误差增大得严重。所以保持励磁电源稳定,对于减小误差就显得至关重要了。工作人员往往会设置一个稳压装置等,让励磁电源稳稳当当的,电机运行也就稳定得多,误差自然就小了。
保证电源稳定的必要性:必须保证励磁电源的稳定这就跟汽车要吃好油才能跑得顺畅是一个道理。只有励磁电源稳定,气隙磁通等状态才能稳定。为了避免因为励磁电源的波动导致电机误差增大,通常会采用高级的电路设计和专业的稳压设备。一旦励磁电源乱了套,那电机的误差就像泛滥的洪水,严重影响整个系统的准确运行,所以必须想方设法保证它稳定。
温度在捣乱:温度对异步测速发电机误差的影响也是非常明显。在炎热的夏天,室外运行的那台 6 号电机,因为温度高,误差就大了不少。在 7 月份的三伏天里,温度都快 40 度了微特电机及系统答案,电机运转起来误差加剧。温度一变,电机一些元器件的性能也就跟着变,误差自然就产生了。这就好比人一发烧,脑袋都晕乎乎的,电机也一样,状态就乱了。
温度补偿不能少:应对温度对误差的影响,就得有针对性措施。采用温度补偿措施可太重要了,最简单有效的就是在励磁回路、输出回路或者同时在两个回路中串联负温度系数的热敏电阻。就像是给电机安装了一个智能小空调一样,能根据温度的变化适当调整,这样温度变化带来的误差就变小了。所以要想减小温度导致的误差,这温度补偿可是必不可少的一招。
剩余电压的困惑:剩余电压是个让人苦恼的问题。好多电机在运行过程中总会出现剩余电压的情况。某些工厂的电机,一检查发现剩余电压过高,这就产生了不少误差。产生剩余电压可能是制造材料或者工艺的问题导致磁路饱和程度高。比如说那批在 204 厂生产的电机,就普遍存在这方面的问题,导致误差较大。
消灭剩余电压的办法:要减小剩余电压,那有不少可行的办法。改进制造材料和工艺能降低磁路饱和程度,就像是为电机打造了一幅结实的铠甲,让多余的状况减少。采用内外定子铁心可调结构能灵活调整电机内部情况,采用补偿绕组补偿剩余电压的固定分量或者外接补偿装置,也都是有效的手段。好多工厂按照这些方法,电机的剩余电压就大幅降低,误差也小了很多。
大家说说,觉得这其中哪种减小误差的措施最为关键?要是你觉得本文对你有帮助,就点个赞、分享给身边的人!