Cтраница 2
Определение тока возбуждения If в нагрузочном режиме при заданном напряжении якоря U, токе якоря / и коэффициенте мощности cosip с учетом насыщения и изменения потока рассеяния обмотки возбуждения при нагрузке проводится графически с помощью векторной диаграммы и частичных характеристик намагничивания. [16]
![]() |
Токи короткого замыкания. а - в обмотке возбуждения, б - в успокоительной обмотке. [17] |
Поток tyad должен преодолеть магнитные сопротивления трех последовательно соединенных участков магнитной цени: сопротивление Rad участка пути по якорю и воздушному зазору, соиротивле-ние Лу на пути потока рассеяния успокоительной обмотки и сопротивление RB на пути потока рассеяния обмотки возбуждения. [18]
![]() |
Токи короткого замыкания. а - в об. [19] |
Поток Wad должен преодолеть магнитные сопротивления трех последовательно соединенных участков магнитной цепи: сопротивление Rarl участка пути по статору и воздушному зазору, сопротивление Ry на пути потока рассеяния успокоительной обмотки и сопротивление RB на пути потока рассеяния обмотки возбуждения. [20]
![]() |
Токи короткого замыкания. а - в обмотке возбуждения, б - в успокоительной обмотке. [21] |
Поток t) ad должен преодолеть магнитные сопротивления трех последовательно соединенных участков магнитной цепи: сопротивление Rad участка пути по якорю и воздушному зазору, сопротивление йу на пути потока рассеяния успокоительной обмотки и сопротивление Лв на пути потока рассеяния обмотки возбуждения. [22]
Определение тока возбуждения в нагрузочном режиме при заданном напряжении якоря U, токе якоря / и коэффициенте мощности cosip с учетом насыщения проводится графически с помощью векторной диаграммы и характеристики холостого хода Ef2f ( If), если не учитывается изменение потока рассеяния обмотки возбуждения при нагрузке. [23]
На диаграмме поток рассеяния обмотки возбуждения Ф / ст ( 7) направляется по МДС Flf, которая его образует. [24]
Пользуясь характеристикой Ф / сг / ( Рг) и имея в виду, что МДС FI f fm - Р, определяем поток рассеяния при нагрузке Ф / 0 ( 6) как поток, соответствующий МДС Flf Ffm - Fz. На диаграмме поток рассеяния обмотки возбуждения Ф / д ( 7) направляется по МДС FIJ, которая его образует. [25]
Разобьем индуктивность цепей якоря и возбуждения на составляющие - главные коэффициенты, определяемые главным магнитным потоком, и коэффициенты, определяемые потоками рассеяния соответствующих цепей. Удобно при этом все коэффициенты от потоков рассеяния выражать через коэффициент, определяемый потоком рассеяния обмотки возбуждения, помноженный на некоторый коэффициент. [26]
Таким образом, можно считать, что в работающем на нагрузку ненасыщенном синхронном генераторе существует два магнитных потока: поток возбуждения Фв и поток якоря Фа, который может быть разложен на поток якоря по продольной оси Фа ( 1 и поток якоря по поперечной оси Фач. Кроме этих основных магнитных потоков, в машине при нагрузке имеются еще потоки рассеяния: поток рассеяния обмотки возбуждения Фсв и поток рассеяния обмотки якоря ( статора) Фаи. Эти потоки сцепляются только с теми обмотками, которыми они создаются, и прямо пропорциональны токам этих обмоток. [27]
Для устранения погрешности было предложено вводить в расчет вместо индуктивного сопротивления рассеяния Ха фиктивное сопротивление ХР ( несколько большее, чем Х0), названное по имени автора сопротивлением Потье. Еще более точное значение тока возбуждения / / может быть получено, если правильно учесть влияние потока рассеяния обмотки возбуждения при нагрузке, как это сделано в следующем пункте. [28]
Fz, определяем поток рассеяния при нагрузке Ф 0 ( 6) как поток, соответствующий МДС Fy ffm - Fa. На диаграмме поток рассеяния обмотки возбуждения Ф ( 7) направляется по МДС Flf, которая его образует. [29]
В режиме генератора с активно-индуктивной нагрузкой поток рассеяния Ф / 0 получается при таком подходе заниженным; меньшей получается также и МДС возбуждения F. Для устранения погрешности было предложено вводить в расчет вместо индуктивного сопротивления рассеяния Ха фиктивное сопротивление ХР ( несколько большее, чем Ха), названное по имени автора сопротивлением Потье. Еще более точное значение тока возбуждения If может быть получено, если правильно учесть влияние потока рассеяния обмотки возбуждения при нагрузке, как это сделано в следующем пункте. [30]