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中國臺灣EAITE高壓定量葉片泵
三個*一樣的線圈AX、BY、CZ在空間沿著順時針方向彼此間隔120°,其中BY在AX之后,CZ又在BY之后(右圖)。若對這三個線圈的始端A、B、C通入正序的對稱三相電流,則在三個線圈的中心處O所產生的磁感應強度矢量B的模B=3/2Bmp(Bmp為每一相電流在O處產生的正弦磁感應強度的振幅),矢量B與x軸的夾角β=π-ωt。這樣,隨著時間的增加,磁感應強度矢量B的大小保持為3/2Bmp不變,同時以角速度ω在空間作順時針旋轉,故該磁場為順時針旋轉的圓旋轉磁場。圖2是該磁場中在t=0、T/4、T/2和3/4T時的磁感應強度矢量B的示意圖(設A相電流iA的初相位為零)。其中周期T=2π/ω,rA0、rB0和rC0是指示方向的單位矢量,長度為1,方向則與所對應的線圈的繞行方向成右手螺旋關系 。
水輪發電機由轉子、定子、機架、推力軸承、導軸承、冷卻器、制動器等主要部件組成(見圖)。定子主要由機座、鐵芯和繞組等部件組成。定子鐵芯用冷軋硅鋼片疊成,按制造和運輸條件可做成整體和分瓣結構。水輪發電機冷卻方式一般采用密閉循環空氣冷卻。特大容量機組傾向于以水作為冷卻介質,直接冷卻定子。如同時冷卻定子和轉子則為雙水內冷水輪發電機組。
在對變壓器進行設計和分析過程中,要得到變壓器在不同直流偏置條件下的磁場分布,準確獲得變壓器繞組中的勵磁電流是至關重要的。當變壓器發生直流偏磁時,勵磁電流的波形發生嚴重畸變,正半周出現尖峰,且其峰值比無偏磁時大很多。
在交流電機的控制系統中,勵磁調節器是其中的重要組成部分。國內外相關專業人士一直致力于勵磁調節器的研究。勵磁調節器的發展也由機械式到電磁式,再發展到數字式。數字式勵磁調節器的主導產品是以微型計算機為核心構成的,但其造價高,需要較高,在一些小型機組上推廣有一定難度。
由此,出現了以MCS-51單片機為核心的勵磁調節器和基于PIC16F877的同步發電機自并勵微機勵磁調節器。
MCS-51單片機內部資源較少使得外圍電路復雜,從而影響了整個勵磁控制系統的精確性、快速性和穩定性。
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