Cтраница 1
Модель асинхронного двигателя удобно составлять на базе уравнений ( 7 - 9) и ( 7 - 10), записанных через токи. [1]
Блок-схема модели асинхронного двигателя, составленная на основании системы уравнений ( VII. Расчет параметров и коэффициентов конкретной схемы набора, составленный по данной блок-схеме, производится аналогично примерам, рассмотренным выше. [2]
![]() |
Векторная диаграмма асинхронного двигателя в различных системах координат. [3] |
Безболезненное упрощение модели асинхронного двигателя возможно потому, что в основном соотношении fi fp fs частота напряжения на статоре f не подвержена влиянию возмущений ( момента статической нагрузки и колебаний напряжения питающей сети) и очень стабильно связана с величиной сигнала задания частоты инвертора, а частота скольжения fs составляет лишь единицы процентов. Это позволяет весьма точно определить в модели асинхронного двигателя величину угловой скорости ротора. [4]
На рис. VII-14 показана блок-схема модели асинхронного двигателя, механические характеристики которого описываются уравнениями ( VII. Нагрузкой двигателя служит сухое трение. [5]
На основании системы дифференциальных уравнений (14.7) составляется схема набора модели асинхронного двигателя ( рис. 14.1, а), которая содержит четыре блока произведения БП, пять интегро-сумматоров, один сумматор и шесть инверторов. [6]
Для более глубокого понимания процессов, происходящих в системе управления, рассмотрим подробнее один из возможных вариантов работы модели асинхронного двигателя. [7]
Возможность такого выражения электромагнитной мощности иллюстрируется рис. 17.15, на котором изображена магнит - - ная муфта, являющаяся моделью асинхронного двигателя. [8]
![]() |
Рассчитанная на. модели осциллограмма динамического. [9] |
При равенстве напряжения управления и соответствующего пилообразного напряжения включаются операционные реле PXi или РАг, в момент срабатывания которых на выходе модели появляется напряжение и или - в зависимости от того, какое из этих реле включено. Как только в модели асинхронного двигателя появляется ток i, включенное реле РЯ получает питание от этого сигнала и не отключается до тех пор, пока ток не спадает до нуля. Такое подключение реле PKi и РКг обеспечивает наличие напряжения на статоре двигателя до момента спадания тока в нем до нуля. [10]
![]() |
Векторная диаграмма асинхронного двигателя в различных системах координат. [11] |
Безболезненное упрощение модели асинхронного двигателя возможно потому, что в основном соотношении fi fp fs частота напряжения на статоре f не подвержена влиянию возмущений ( момента статической нагрузки и колебаний напряжения питающей сети) и очень стабильно связана с величиной сигнала задания частоты инвертора, а частота скольжения fs составляет лишь единицы процентов. Это позволяет весьма точно определить в модели асинхронного двигателя величину угловой скорости ротора. [12]
Магнитная стрелка или электромагнит постоянного тока во вращающемся магнитном поле - это модель синхронного двигателя переменного тока, который находит себе применение в тех случаях, когда необходимо иметь строго постоянное, не зависящее от нагрузки число оборотов. Короткозамкнутый ротор во вращающемся магнитном поле - это модель асинхронного двигателя переменного тока, угловая скорость вращения ротора которого зависит от механической нагрузки. [13]
Магнитная стрелка или электромагнит постоянного тока во вращающемся магнитном поле - это модель синхрон ного двигателя переменного тока, который находит себе применение в тех случаях, когда необходимо иметь строго постоянное, не зависящее от нагрузки число оборотов. Короткозамкнутый ротор во вращающемся магнитном поле - это модель асинхронного двигателя переменного тока, угловая скорость вращения ротора которого зависит от механической нагрузки. [14]
![]() |
Схема функциональная асинхронного частотнорегулируемого электропривода с векторным управлением. [15] |