Cтраница 1
![]() |
Схема путей прохождения в роторе турбогенератора токов, наведенных магнитным полем обратной последовательности. [1] |
Поток обратной последовательности вращается относительно ротора с двойной синхронной скоростью и наводит токи двойной частоты в обмотке возбуждения и в стальном теле ротора ( ряс. Эти токи вызывают дополнительные потери в обмотке возбуждения и в металлических частях ротора и нагревают их. [2]
![]() |
Потоки рассеяния, образуемые токами нулевой последовательности в обмотках якоря. [3] |
Поток обратной последовательности равномерно пересекает то продольную, то поперечную ось ротора. [4]
С появлением потока обратной последовательности практически равномерный нагрев торцовых зон, бывший в симметричных режимах, не сохраняется. Например в режиме 3 ( табл. 31) среднее превышение температуры на расстоянии 20 мм от торца бочки ротора составляет 86 С, на расстоянии 50 мм - 80 С, а на расстоянии 150мм - всего 39 С. [5]
Другими словами, для потоков обратной последовательности коротко-замкнутая демпферная клетка играет ту же роль, что и короткозамкнутая обмотка ротора асинхронной машины относительно вращающегося потока. [6]
![]() |
Поле и токи нулевой последовательности. [7] |
В результате взаимодействия потока возбуждения и потока обратной последовательности статора на ротор действуют знакопеременные нагрузки с двойной частотой сети. Эти силы вызывают вибрации и шум машины. [8]
В § 11 - 2 было показано, что поток обратной последовательности синхронной частоты в общем случае вызывает в статоре нечетные гармоники, которые искажают синусоидальную форму магнитного поля статора. [9]
Пересекая ротор, пространственные гармоники поля статора выделяют в нем дополнительные потери аналогично потоку обратной последовательности. Разница в воздействии указанных потоков лишь количественная. [10]
![]() |
Схема путей прохождения в роторе турбогенератора токов, наведенных магнитным полем обратной последовательности. [11] |
При несимметричной нагрузке фаз на статоре машины создается пульсирующий магиит-гный поток, который, как известно, может быть разложен на два вращающихся магнитных потока: поток прямой последовательности, вращающийся синхронно с ротором, и поток обратной последовательности, вращающийся с синхронной скоростью в противоположную сторону. [12]
В полюсах без успокоительной обмотки есть два контура, в которых могут выделяться дополнительные потери: обмотка возбуждения и сталь полюса и обода. Распределение потерь между этими контурами зависит от распределения токов, компенсирующих поток обратной последовательности между обмоткой возбуждения и контурами стали, а также от активных сопротивлений обмотки возбуждения и стали. [13]
Токи двойной частоты, возникающие в демпферных обмотках и массивном роторе, вызывают дополнительные потери, из-за которых может возникнуть опасный нагрев ротора и снижение КПД машины. Увеличение сечения стержней демпферной обмотки для снижения активного сопротивления и потерь не всегда дает положительный эффект, так как при двойной частоте сильно проявляется эффект вытеснения тока. Взаимодействие МДС возбуждения ротора и потока обратной последовательности статора создает знакопеременный колебательный момент, вызывающий вибрацию машины и шум. [14]