Cтраница 3
![]() |
Схема замещения асинхронного двигателя. [31] |
В этом случае электрическая цепь ротора имеет индуктивное сопротивление х2 и ЭДС Е2, соответствующие заторможенному ротору. Для уравнивания амплитуд ЭДС, индуктируемых в обмотках статора и ротора, обмотку ротора заменяют фиктивной обмоткой, имеющей такое же число фаз и витков, что и у статора. При этом параметры фазы ротора будут равны: г 2г2 / С2т; дс 2х2 / С2т, где Ktwlko6l / w2k062 - коэффициент приведения. [32]
Переход от реального двигателя к эквивалентному двухфазному осуществляется с помощью общепринятых преобразований. При этом к обмоткам статора подводятся напряжения, изменяющиеся скачкообразно, а вместо постоянных магнитов вводится эквивалентная фиктивная обмотка. [33]
![]() |
Замена намагничивающего контура нулевой последовательности фиктивной обмоткой, соединенной в треугольник. [34] |
Фиктивная обмотка, соединенная треугольником, не имеет выводов, поэтому по ней могут протекать только токи нулевой последовательности и присутствие этой обмотки не может повлиять на сопротивления токам прямой и обратной последовательности. На рис. 6 - 29 показана схема замещения трансформатора для токов нулевой последовательности при соединении Т / Т и схема трехобмоточного трансформатора, получающаяся при наличии фиктивной обмотки. Схемы эквивалентны, если сопротивление короткого замыкания между вторичными обмотками трехобмоточного трансформатора равно сопротивлению самоиндукции вторичной обмотки двухобмоточного трансформатора. [35]
Влияние несинусоидального распределения намагничивающей силы на спектр гармоник в воздушном зазоре рассмотрено в § 4.1. Если считать, что i стали бесконечно велико, а воздушный зазор гладкий, то форма магнитной индукции поля в воздушном зазоре повторяет форму распределения намагничивающей силы. Зная спектр гармоник в воздушном зазоре - их амплитуды и фазы, с помощью уравнений обобщенного ЭП, считая, что на статоре и роторе имеется одинаковое число фиктивных обмоток, соответствующее выбранному числу гармоник, составляем математическое описание процессов, происходящих в такой машине. [36]
Нелинейность хотя бы одного коэффициента в уравнениях электромеханического преобразования энергии приводит к появлению бесконечного спектра гармоник поля, а уравнения становятся сходными с уравнениями обобщенного ЭП. Отличие состоит в том, что при составлении модели берется одинаковое число обмоток на статоре и роторе, а определение связей между гармониками ( в модели - связи между фиктивными обмотками) имеет особенности для каждого параметра. При изменении нагрузки или напряжения на выводах ЭП связи между гармониками ( в уравнениях - взаимные индуктивности) не остаются постоянными. [37]
Нелинейность хотя бы одного коэффициента в уравнениях электромеханического преобразования энергии приводит к появлению бесконечного спектра гармоник поля, а уравнения становятся сходными с уравнениями обобщенного ЭП. Отличие состоит в том, что при составлении модели берется одинаковое число обмоток на статоре и роторе, а определение связей между гармониками ( в модели - связей между фиктивными обмотками) имеет особенности для каждого параметра. При изменении нагрузки или напряжения на выводах ЭП связи между гармониками ( в уравнениях - взаимные индуктивности) не остаются постоянными. [38]
Сердечники дросселей большей частью имеют прямоугольные поперечные сечения. Такое исполнение сердечников диктуется некоторыми конструктивными соображениями. Фиктивная обмотка также должна иметь в поперечном сечении форму прямоугольника. Однако, чтобы упростить расчеты, приходится сердечник и обмотку с прямоугольным поперечным сечением рассматривать как цилиндры, поперечное сечение которых представляет собой окружность. [39]
Зная спекгр гармоник в воздушном зазоре - их амплитуды и фазы, с помощью уравнений обобщенного электромеханического преобразователя энергии ( 3 - 18) и ( 3 - 27), считая, что на статоре и роторе имеется одинаковое число фиктивных обмоток, соответствующее выбранному числу гармоник, составляем математическое описание процессов, происходящих в такой машине. Задача исследования должна ограничиваться двумя-четырьмя гармониками и не может иметь точного решения. Кроме того, нам не известны параметры фиктивных обмоток и не известны связи между гармониками. [40]
Напряженность магнитного поля наибольшая у ярма сердечника; по мере удаления от ярма она падает. Поэтому участки обмотки, прилегающие к ярмам, должны иметь наибольшую линейную плотность тока. Чтобы чрезмерно не усложнять вычисления, положим, что намагничивающая сила участка 4 ( рис. 8.55, в) фиктивной обмотки, наиболее удаленного от сердечника, равна нулю. [41]
При необходимости учитывается inpo - водимость магнитного рассеяния Лам, показанная на рис. 7 - 1 6 пунктирной ветвью. Такое представление постоянного магнита удобно тем, что оно позволяет вычислять по схеме замещения собственную и взаимные проводимости и индуктивности фиктивной обмотки так же, как и для реальных электрических контуров. [42]
![]() |
Взаимосвязанная схема замещения двух однофазных трансформаторов, соединенных по схеме открытый треугольник - открытый треугольник, для токов прямой и обратной последовательности. [43] |
Положим, что трансформатор симметричен. Схема соединения показана на рис. 6 - 32, где, кроме заданных обмоток 3 и 5, соединенных звездой, пунктиром показана фиктивная обмотка 4, соединенная треугольником. [44]