Cтраница 2
Для создания математических моделей электрических машин со сверхпроводящими обмотками полностью применимы теория и математическое описание процессов преобразования энергии, рассматриваемые в данной книге. [16]
В виде многополюсников можно представлять объекты, включенные на механические и тепловые выводы электрической машины, и, таким образом, наращивать сложность математического описания процессов преобразования энергии в электрической машине. Однако при решении технических задач необходимо, не слишком усложняя математическую модель, с наименьшей затратой времени, с допустимыми погрешностями дать ответ, удовлетворяющий заказчика и исполнителя. [17]
Таким образом, как бы ни - были сложны процессы в зазоре, электрической машины, какие бы причины ни вызывали появление гармоник в зазоре, математическое описание процессов преобразования энергии в электрической машине может быть сведено к одним и тем же уравнениям. Как бы ни были сложны задачи, возникающие в симметричных машинах, в несимметричных машинах все еще более усложняется. [18]
![]() |
Векторная диаграмма асинхронной машины.| Векторная диаграмма неявнополюсной синхронной машины. [19] |
В зависимости от математического описания процессов преобразования энергии параметры - коэффициенты перед переменными изменяются. [20]
![]() |
Пространственная модель электрической машины с электрической несимметрией. [21] |
Однако как бы ни были сложны несимметричные машины и многообразны несимметричные режимы - все сводится к изучению поля в воздушном зазоре. Надо знать область ( зазор) где сосредоточена энергия магнитного поля, и дать математическое описание процессов преобразования энергии. [22]
Теория индуктивных электрических машин разработана достаточно глубоко. В настоящее время созрели все условия для того, чтобы попытаться перенести достижения в области теории индуктивных электрических машин на емкостные и индуктивно-емкостные ЭП. Имея математическое описание процессов преобразования энергии в емкостных и индуктивно-емкостных ЭП, необходимо попытаться создать новые ЭП с высокими технико-экономическими показателями. [23]
![]() |
Представление двухфазного электромеханического преобразователя в виде двухканалыюго восьмиполюсника. [24] |
Исследуя электрическую машину в электромеханической системе, нетрудно представить, что она окружена многополюсниками, к которым могут быть приведены включенные в обмотки статора и ротора элементы электрической цепи. Поведение электрической машины в электромеханической системе описывается уравнениями машины и окружающих ее многополюсников. В виде многополюсников можно представлять объекты, включенные на механические и тепловые выводы электрической машины, и, таким образом, наращивать сложность математического описания процессов преобразования энергии в электрической машине. Однако при решении технических задач необходимо, не слишком усложняя математическую модель, с наименьшей затратой времени, с допустимыми погрешностями дать ответ, удовлетворяющий заказчика и исполнителе. [25]
Второй класс - задачи исследования методом ПЭ физических и математических моделей и аналогов или частей электрических машин, которые из-за специфики и сложности не могут использоваться непосредственно для решения задач синтеза электрических машин. Третий класс - задачи аппрок-симационного типа, когда метод ПЭ позволяет заменить сложное математическое описание процесса преобразования энергии в электрических машинах простым полиномом с явной связью между переменными параметрами и показателями машины. [26]
Математическое описание процессов преобразования энергии в симметричных ЭП является частным случаем несимметричных. Поэтому перенос теоретических достижений, касающихся симметричных машин, на несимметричные машины не всегда правомерен. Однако как бы ни были сложны несимметричные машины и многообразны несимметричные режимы - все сводится к изучению поля в воздушном зазоре. Надо знать область ( зазор), где сосредоточена энергия магнитного поля, и дать математическое описание процессов преобразования энергии. [27]