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A06B-6096-H301当一个极下的阻尼条都对着齿的中心线时,另一极下的阻尼条也对着齿的中心线。图1(b)画出了主极磁场波形和定子槽开口引起的磁场交变分量。当转子转动时,该交变磁场在阻尼条中感生频率为f2=2mqf1的齿频电势。由于t2=t1,所有N极下5根阻尼条的感应电势同相位,此瞬间各阻尼条中的电势方向如图1(c)所示,而在S极下的那些阻尼条中的感应电势与N极下各阻尼条中电势的相位相反。此时,齿频电流通过阻尼绕组的极间连接线流通,这相当于该瞬间所有N极下的阻尼绕组电流与所有S极下的阻尼绕组电流方向相反,且阻尼绕组中的电流以齿频f2交变,从而产生一个极对数与主极极对数相等的齿频脉振磁场。图1(c)画出了齿频电流产生的脉振磁势及其基波分量。该脉振磁场可分解为沿正、反两个方向旋转的旋转磁场,两个旋转磁场相对于转子的速度为:

n=±60f2/p=±2mq•(60f1/p)=±2mq•n1 ⑴

顺着转子转动方向旋转的磁场在相对定子的转速为(2mq+1)n1,它与主波磁场极数相同,但转速却比主波磁场高(2mq+1)倍,因而它在定子绕组中感生(2mq+1)f1的齿谐波电势;另一个逆着转子转动方向旋转的磁场,相对定子的转速为(2mq-1)n1,将在定子绕组中感生(2mq-1)f1频率的齿谐波电势。

综上所述,当t2=t1时,由于一个极下所有阻尼条中电流的相位全部相同,它们共同产生的脉振磁场很强,引起的齿谐波电势很大,因此当t2=t1时,阻尼绕组的存在将大大增强了电势齿谐波,严重恶化空载反电势的波形,因此在设计同步电机时应严格避免阻尼绕组节距与定子齿距相等或接近。

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