电机电感的计算方法谁知道?



				
				
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28974 次浏览 2024-05-22 提问
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2024-05-24 16:45:24 回答

电机电感的解析分析法  
 电机电感计算(或者电抗计算,二者相差一个电角频率2×π×f)决定电机的性能,是电机分析和设计的关键参数。
 
对于气隙均匀的电机,比如异步电机,由于磁势波和磁密波形状一致,二者只相差一个气隙磁导常数,因此只需要对磁密波进
行积分,便可得到磁链和电感。对于气隙不均匀的电机,比如同步电机,开关磁阻电机等,磁密波不仅取决于磁势,还取决于
气隙形状。由于气隙不均匀,给电感计算增加了难度,这时可以采用两种方法,一种是有限元法,只要把模型建出来,软件会
自动计算磁密和电感。但有时需要知道电感的解析解,这样方便对电机进行定性分析,这时可以采用所谓磁导函数分析法。磁
导函数分析法,是将气隙磁导波进行傅里叶分解,得到常数项,基波和高次磁导波。为了确定气隙磁导函数里面的傅里叶系数,需要采用有限元法计算一族气隙比磁导曲线。确定了气隙磁导函数,就可以计算气隙磁密=气隙磁势×
气隙磁导函数。得到了气隙磁密,就可以采用和气隙均匀电机一样的积分方法,计算出磁链和电感了。
 感兴趣的同学,可以查阅相关文献,进行详细研究。

2024-05-24 16:45:24 回答

您好:直流回路计算电感量无意义.
直流电机运转时可产生反电动势,所以正常工作电流是2-3a。堵转时没有了反电动势,电流达到最大值10a,电机直流电阻为20/10=2欧姆。一般的电机电感都不需要计算的,都是大概的值,不会偏离很多的。

2024-05-24 16:45:24 回答

第一种方法:
加载其电感量按下式计算:
线圈公式  
阻抗(ohm)  =  2  *  3.14159  *  F(工作频率)  *  电感量(mH)
设定需用  360ohm  阻抗,因此:
电感量(mH)  =  阻抗  (ohm)  ÷  (2*3.14159)  ÷  F  (工作频率)  =  360  ÷  (2*3.14159)  ÷  7.06  =  8.116mH  
据此可以算出绕线圈数:
圈数  =  [电感量*  {  (  18*圈直径(吋))  +  (  40  *  圈长(吋))}]  ÷  圈直径  (吋)  
圈数  =  [8.116  *  {(18*2.047)  +  (40*3.74)}]  ÷  2.047  =  19  圈
第二种方法:
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D------线圈直径
N------线圈匝数
d-----线径
H----线圈高度
W----线圈宽度
单位分别为毫米和mH.
第三种方法:
空心线圈电感量计算公式:
l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)
线圈电感量  l单位:微亨
线圈直径  D单位:cm
线圈匝数  N单位:匝
线圈长度  L单位:cm
第四种方法:
频率电感电容计算公式:
l=25330.3/[(f0*f0)*c]
工作频率:f0  单位:MHZ  本题f0=125KHZ=0.125  
谐振电容:c  单位:PF  本题建义c=500...1000pf  可自行先决定,或由Q值决定
谐振电感:l  单位:微亨
第五种方法:
线圈电感的计算公式
1、针对环行CORE,有以下公式可利用:(IRON)
L=N2.AL  L=  电感值(H)
H-DC=0.4πNI  /  l  N=  线圈匝数(圈)
AL=  感应系数
H-DC=直流磁化力  I=  通过电流(A)
l=  磁路长度(cm)
l及AL值大小,可参照Micrometal对照表.例如:以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH  
L=33.(5.5)2=998.25nH≈1μH
当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表)
H-DC=0.4πNI  /  l  =  0.4×3.14×5.5×10  /  3.74  =  18.47  (查表后)即可了解L值下降程度(μi%)
2、介绍一个经验公式
L=(k*μ0*μs*N2*S)/l
其中:
μ0  为真空磁导率=4π*10(-7).(10的负七次方)
μs  为线圈内部磁芯的相对磁导率,空心线圈时μs=1
N2  为线圈圈数的平方
S  线圈的截面积,单位为平方米
l  线圈的长度,单位为米
k  系数,取决于线圈的半径(R)与长度(l)的比值.
计算出的电感量的单位为亨利.
k值表
2R/l  k
0.1  0.96
0.2  0.92
0.3  0.88
0.4  0.85
0.6  0.79
0.8  0.74
1.0  0.69
1.5  0.6
2.0  0.52
3.0  0.43
4.0  0.37
5.0  0.32
10  0.2
20  0.12

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