Numerical calculation of the effect of the induction machine load on the air gap magnetic flux density distribution
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F49777513%3A23220%2F17%3A43931883" target="_blank" >RIV/49777513:23220/17:43931883 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="http://ieeexplore.ieee.org/document/7967260/" target="_blank" >http://ieeexplore.ieee.org/document/7967260/</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/EPE.2017.7967260" target="_blank" >10.1109/EPE.2017.7967260</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
Numerical calculation of the effect of the induction machine load on the air gap magnetic flux density distribution
Popis výsledku v původním jazyce
The subject of this paper is the calculation of the induction machine air gap flux density distribution. Following previous paper, the parameters affecting the distribution are integrated to create the final no-load flux density distribution. The no-load calculations are valid for every type of winding and can be applied to almost every type of electric machine. To calculate the flux density distribution in loaded condition, the magnitude and phase shift of the rotor current have to be calculated. The rotor magnetomotive force reaction distribution is calculated according to the stator calculations. Based on the equivalent circuit of the machine, the flux density distribution of variable load condition can be calculated. All numerical results are compared with the finite element analysis calculations and the distribution and spectral analysis of the air gap flux density are evaluated in this paper.
Název v anglickém jazyce
Numerical calculation of the effect of the induction machine load on the air gap magnetic flux density distribution
Popis výsledku anglicky
The subject of this paper is the calculation of the induction machine air gap flux density distribution. Following previous paper, the parameters affecting the distribution are integrated to create the final no-load flux density distribution. The no-load calculations are valid for every type of winding and can be applied to almost every type of electric machine. To calculate the flux density distribution in loaded condition, the magnitude and phase shift of the rotor current have to be calculated. The rotor magnetomotive force reaction distribution is calculated according to the stator calculations. Based on the equivalent circuit of the machine, the flux density distribution of variable load condition can be calculated. All numerical results are compared with the finite element analysis calculations and the distribution and spectral analysis of the air gap flux density are evaluated in this paper.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
20201 - Electrical and electronic engineering
Návaznosti výsledku
Projekt
Výsledek vznikl pri realizaci vícero projektů. Více informací v záložce Projekty.
Návaznosti
P - Projekt vyzkumu a vyvoje financovany z verejnych zdroju (s odkazem do CEP)<br>S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2017
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
Proceedings of the 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE)
ISBN
978-1-5090-6405-2
ISSN
—
e-ISSN
neuvedeno
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
119-124
Název nakladatele
IEEE
Místo vydání
Piscataway
Místo konání akce
Kouty nad Desnou, Czech Republic
Datum konání akce
17. 5. 2017
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
—