Cтраница 2
Далее уже изложенным выше методом, пользуясь векторной диаграммой, определяют значения тока / и напряжения U, которым соответствует точка С на рабочей диаграмме магнита. [16]
Как и во всякой электрической машине с постоянными магнитами, в рассматриваемых синхронных двигателях одним из основных вопросов является предопределение рабочей прямой возврата, положение которой на рабочей диаграмме магнита определяет использование магнитов и мощность двигателя. [17]
![]() |
Схема магнитной цепи двигателя с аксиально расположенными постоянными магнитами. / - статор. / / - постоянный магнит. / / / - короткозамкнутый ротор. [18] |
В связи с этим исследование рабочего процесса в синхронных машинах с постоянными магнитами проводится в тесной связи со схемами замещения магнитных яроводимо-стей внешней магнитной цепи и магнитным состоянием постоянного магнита, определяемого рабочей диаграммой магнита. [19]
Важнейшей задачей при построении рабочей диаграммы магнита является определение точки отхода прямой возврата. При определении этой точки берется наиболее тяжелый режим стабилизации магнита, которым - в двигателе является режим реверса. [20]
![]() |
Графический метод определения а. с. реакции - якоря Рац с помощью рабочей диаграммы магнита. [21] |
Под этим магнитным напряжением находится проводимость рассеяния магнита GSM. Поток рассеяния Ф8М на рабочей диаграмме магнита соответствует отрезку АВ. [22]
При построении внешних характеристик необходимо учитывать ту характерную особенность, свойственную машинам с постоянными магнитами, что с изменением тока нагрузки изменяются магнитное состояние магнита, величина его полезного потока. Построение внешних характеристик производится с помощью векторной диаграммы и рабочей диаграммы магнита. [23]
Для магнитных цепей с постоянными магнитами расчет проводимостей воздушных промежутков имеет, особенно важное значение, так как точностью расчета этих проводимостей в большой мере определяется качество расчета в целом. Проводимости воздушных зазоров и в особенности проводимости рассеяния по воздуху оказывают значительное влияние на положение точки отхода прямой возврата на рабочей диаграмме магнита, величину коэффициента рассеяния, использование магнита и рабочие характеристики машины. [24]
В случае когтеобразного ротора магнит представляет собой полый цилиндр, намагниченный в аксиальном направлении. Поток рассеяния непосредственно самого магнита крайне мал по сравнению с общим потоком, проходящим через магнит. Поэтому при расчетах можно считать, что магнитное состояние всего объема магнита одинаково и характеризуется одной и той же точкой на одной и той же прямой возврата рабочей диаграммы магнита. Можно считать, что магнитное напряжение по длине магнита изменяется по линейному закону. [25]