Cтраница 4
В однофазном электродвигателе создается так называемое пульсирующее поле, меняющееся так же, как переменный ток или переменное напряжение. Сначала поле усиливается и достигает максимального значения, затем ослабевает и доходит до нуля. [46]
![]() |
Соотношения между пульсационной ( базовые значения и динамической проницаемостью в зависимости от постоянной составляющей индукции. [47] |
Следует отметить, что при частотах пульсирующего поля /; 100 гц аргумент ty пульсационной проницаемости листовой стали определяется, в основном, вихревыми токами в ее листах и лишь в малой степени - явлением гистерезиса. Это объясняется тем, что потери от вихревых токов зависят от квадрата частоты, а потери от гистерезиса - от первой степени частоты. [48]
Такая замена вращающегося поля двумя неподвижными пульсирующими полями удобна при анализе некоторых вопросов теории машин с электрической и магнитной несимметрией по двум взаимно перпендикулярным осям ( например, явнополюс-ные синхронные машины) и мож: ет быть распространена также на высшие гармоники поля. [49]
Такая замена вращающегося поля двумя неподвижными пульсирующими полями удобна при анализе некоторых вопросов теории машин с электрической и магнитной несимметрией по двум взаимно перпендикулярным осям ( например, явнополюс-ные синхронные машины) и может быть распространена также на высшие гармоники поля. [50]
![]() |
Сердечник индуктора плоской линейной машины с обмоткой, намотанной через спинку сердечника. [51] |
При нечетном и нецелом 2р при отсутствии пульсирующего поля в активной зоне вследствие непрерывности магнитного потока неизбежно возникают пульсирующие поля за пределами этой зоны, которые вызовут во вторичной цепи излишние потери. [52]
Наилучшим образом и наиболее легко достигается компенсация пульсирующего поля индукторов с четным числом полюсов. [53]
![]() |
Картины распределения ЭДС и токов в роторе при вращении его в поперечном потоке Ф. ( а и диаграмма пространственных векторов МДС и потоков в тахогенераторе ( б. [54] |
Это уравнение может быть получено путем разложения пульсирующего поля обмотки возбуждения на вращающиеся поля прямой и обратной последовательностей с использованием методики, примененной для анализа двухфазного исполнительного двигателя. [55]
![]() |
Принцип компенсации пульсирующего поля с помощью дополнительной катушки с переменным током.| Принцип компенсации пульсирующего поля, изменяющегося по закону гиперболиче-т ского синуса. [56] |
Следует, однако, отметить, что рассматриваемое пульсирующее поле является в индукционных МГД-машинах весьма слабым ( см. § 4 - 3), и поэтому надобности компенсации этого поля в этих машинах не возникает. Кроме того, затруднительно осуществить такой способ компенсации практически, так как в отличие от проводников, изображенных на рис. 5 - 1, проводники рис. 5 - 2, б должны на каждом конце индуктора нести токи одного направления. Поэтому из этих проводников нельзя образовать катушку и затруднительно осуществить их питание. Практически необходимо будет вместо проводников ( рис. 5 - 2, б) установить на концах индуктора катушки достаточной ширины с тем, чтобы одни стороны этих катушек прилегали к концам индуктора и несли токи указанного на рис. 5 - 2, б направления. [57]
![]() |
Огибающие кривых магнитной индукции в зазоре в случае двухслойной обмотки с. полупустыми пазами на концах сердечника. [58] |
Обмотка с полупустыми пазами все же создает заметное пульсирующее поле. Кроме того, она имеет тот недостаток, что на концах машины бегущее поле ослаблено, поэтому она развивает меньшую мощность и использование машины и ее материалов снижается. [59]
![]() |
Схемы однофазных двигателей М.| Момент однофазного двигателя.| Результирующая МДС при соединении последовательно трех и двух фаз обмотки. [60] |