Cтраница 1
Короткозамкнутая пусковая обмотка, расположенная на роторе синхронных микродвигателей активного и реактивного типов, в синхронном режиме является электрическим демпфером. При изменениях мгновенной угловой скорости ротора в короткозамкнутой обмотке наводятся токи, создающие во взаимодействии с вызвавшим их магнитным полем демпфирующий асинхронный момент. Правильный выбор параметров короткозамкнутой обмотки может обеспечить существенное уменьшение амплитуды колебаний угловой скорости ротора. [1]
На рис. 11.16 изображена одна из схем пуска синхронного двигателя с короткозамкнутой пусковой обмоткой. Для какой цели обмотка возбуждения на время пуска замыкается на резистор. [2]
Чтобы трехфазный или однофазный конденсаторный реактивные электродвигатели развивали начальный или пусковой момент, необходимо на явнополюсном роторе предусматривать короткозамкнутую пусковую обмотку в виде беличьей клетки. Эта обмотка укладывается в пазах полюсных наконечников, что обеспечивает возможность асинхронного пуска реактивного двигателя. [3]
При использовании синхронной микромашины в качестве двигателя на ее роторе кроме постоянных магнитов, создающих поле возбуждения, размещается и короткозамкнутая пусковая обмотка типа беличьей клетки. Последняя помимо облегчения пуска двигателя выполняет в установившемся режиме роль демпфера, снимающего колебания ротора. [4]
При использовании синхронной микромашины в качестве двигателя на ее роторе кроме постоянных магнитов, создающих поле возбуждения, размещается и короткозамкнутая пусковая обмотка типа беличьей клетки. Последняя помимо облегчения пуска двигателя выполняет в. [5]
При использовании син кронной микромашины в качестве двигателя на ее роторе кроме постоянных магнитов, создающих поле возбуждения, размещается и короткозамкнутая пусковая обмотка типа беличьей клетки. [6]
Исследование процессов управления пуском синхронного электродвигателя следует разделить на два этапа: первый - этап асинхронного пуска, при котором ротор ускоряется под воздействием вращающего момента, создаваемого короткозамкнутой пусковой обмоткой и замкнутой на разрядное сопротивление обмоткой возбуждения, и второй - втягивание электродвигателя в синхронизм после подачи в обмотку ротора постоянного тока. [7]
Кольца синхронных двигателей с короткозамкнутой пусковой обмоткой следует вращать за счет работы его в асинхронном режиме при холостом ходе. Для создания такого режима двигатель отсоединяют от сопряженного с ним механизма, электрощетки снимают, а контактные кольца надежно замыкают накоротко. [8]
Схема пуска синхронного двигателя. [9] |
При пуске двигателя обмотка возбуждения / ( рис. 8.15) с помощью переключателя 2 замыкается на пусковое сопротивление 3, после чего на статор 5 рубильником 6 подается трехфазное напряжение сети. Вращающееся магнитное поле статора пересекает короткозамкнутую пусковую обмотку 4, создавая вращающий момент. Ротор начинает вращаться подобно ротору асинхронного двигателя. [10]
Схема питания электродвигателя компрессорного агрегата с двумя выключателями высокого напряжения. [11] |
Пуск их - асинхронный от полного напряжения сети. Для этого у двигателей на роторе имеется короткозамкнутая пусковая обмотка. Исполнение двигателей открытое, они снабжены возбудителем в защищенном исполнении, смонтированным на общей плите с двигателем. [12]
Схема питания собственных нужд гидростанции. [13] |
Для асинхронных короткозамкнутых и синхронных двигателей чаще применяют прямой пуск при полном напряжении сети. Для обеспечения такого пуска синхронные двигатели имеют короткозамкнутую пусковую обмотку. Пусковые токи двигателей в 5 - 10 раз больше номинальных, поэтому при пуске напряжение в электрических цепях падает. Во избежание чрезмерного падения напряжения элементы электрической цепи и источники питания рассчитывают на запуск самых крупных двигателей с. [14]
Для асинхронных короткозамкнутых и синхронных двигателей применяют чаще всего прямой пуск при полном напряжении сети. Чтобы обеспечить такой пуск, синхронные двигатели снабжают короткозамкнутой пусковой обмоткой. [15]