Cтраница 1
Векторная диаграмма асинхронного двигателя показана на фиг. [1]
Векторная диаграмма асинхронного двигателя с эквивалентным неподвижным роторам полностью соответствует векторной диаграмме трансформатора, работающего на чисто активную нагрузку. [2]
Чем отличается векторная диаграмма асинхронного двигателя, работающего в номинальном режиме, от векторной диаграммы трансформатора. [3]
С какой скоростью вращаются векторы векторной диаграммы асинхронного двигателя. [4]
На рис. 11 - 3 приводятся векторные диаграммы асинхронного двигателя для различных величин скольжения. [5]
![]() |
Векторная диаграмма асинхронного двигателя ( а и диаграмма мощностей промышленного предприятия ( б. [6] |
На рис. 14 - 1 а приведена векторная диаграмма асинхронного двигателя, из которой видно, что слабо-загруженный двигатель имеет больший угол сдвига cpt между током статора Ii2 и напряжением U, чем угол р2 соответственно между током и напряжением загруженного двигателя. [7]
![]() |
Статические характеристики электропривода. [8] |
Для построения графика тока I, f ( M) полезно воспользоваться векторными диаграммами асинхронного двигателя ( рис. 5.36 а, б), которые построены применительно к разным отрезкам механической характеристики двигателя следующим образом. Моментный треугольник о-а - б построен для номинального момента двигателя, а о-в-6 - для двойной величины момента. При этом сохранены допущения, на которые обращалось внимание. Численные значения токов двигателя следующие. Все величины указаны в долях от номинального тока статора. [9]
Благодаря сходству электромагнитных процессов в асинхронном двигателе и трансформаторе векторные диаграммы их также похожи. Однако при построении векторной диаграммы асинхронного двигателя из-за различия частот ЭДС и токов в обмотках статора и ротора последние приходится приводить к частоте статорной цепи ( на одной векторной диаграмме все величины должны иметь одну и ту же частоту) или, что равносильно, роторные ЭДС и токи приводят к скольжению, равному единице. [10]