Cтраница 2
![]() |
Схема замещения фазы корот - [ IMAGE ] Поток рассеяния в пазу дзух-козамкнутого ротора асинхронного дви - клеточного ротора. [16] |
Анализируя картину поля потока рассеяния в пазу двухклеточ-ного ротора ( рис. 9.64), видим, что часть потока пазового рассеяния Фсп сцеплена только со стержнем нижней клетки ( участок паза 1 - 2), Оставшаяся часть потока Фагъ, магнитные линии которого проходят через паз выше нижнего стержня ( участок паза 2 - 3), сцеплена со стержнями и верхней, и нижней клеток. Поэтому индуктивное сопротивление стержня нижней клетки определяется проводимостью всего потока рассеяния паза, а сопротивление индуктивности верхнего стержня и взаимная индуктивность верхнего и нижнего стержней определяются проводимостью потока Фа23, так как только эта часть потока сцеплена одновременно и с верхним, и с нижним стержнями. [17]
![]() |
Замыкающие кольца двухклеточных короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей. а - общие. б - раздельные. [18] |
То же характерно для двигателей с двухклеточными роторами, имеющими большие пусковые моменты, но низкие коэффициенты мощности при номинальном режиме, так как поток пазового рассеяния в перемычке между стержнями рабочей и пусковой клеток достигает больших значений. [19]
![]() |
Грушевидные пазы короткозамк. [20] |
То же характерно для двигателей с двухклеточными роторами, имеющими большие пусковые моменты, но низкие коэффициенты мощности при номинальном режиме, так как поток пазового рассеяния в перемычке между стержнями рабочей и пусковой клеток достигает больших значений. Пазы других форм ( прямоугольные, фигурные) или двойную клетку применяют только в тех случаях, когда пусковые характеристики двигателя с ротором, имеющим грушевидные пазы. [21]
![]() |
Нагрузка на зубцы от пазового потока рассеяния. а - ток одной фазы обмотки имеет максимальное значение. б - ток одной фазы равен нулю. [22] |
Ввиду нелинейной зависимости между магнитным потоком и током невозможно вывести простую формулу для реактивного сопротивления рассеяния с одновременным учетом насыщения стали. Когда оба зубца при l / 3 / 2 - KpaTHOM потоке пазового рассеяния полностью насыщаются, они снимают нагрузку с соседних зубцов. Принимаем произвольно, что при половине этого потока сталь не насыщается, и положим это состояние в основу расчета. При этом оказывается, что с 2q - 2 пазами сцеплена полная величина потока рассеяния, а с двумя пазами - половина его величины. Потокосцепление составляет ( 2q - 2) 2 - 1 / 2 2q - 1 по сравнению с 27 при ненасыщенном потоке. [23]
Метод предполагает известной картину поля рассеяния в пазу. Если она не известна, то может быть принято добавочное допущение о прямолинейности магнитных силовых линий потока пазового рассеяния, которое является обычным в задачах такого рода. [24]
В короткозамкнутом асинхронном двигателе активное сопротивление стержней ротора при пуске может быть увеличено за счет вытеснения тока, усиливающегося в случае применения глубокого паза. Вытеснение тока к поверхности ротора происходит из-за неодинакового индуктивного сопротивления рассеяния по высоте паза. На рис. XI.16, а линиями магнитной индукции показаны пути потоков пазового рассеяния проводника, лежащего в глубоком пазу. Все линии проходят под дном паза по стальному пакету, поскольку его магнитное сопротивление мало. Потоки рассеяния пересекают паз на разной высоте, вследствие чего их сцепление с проводником обмотки, определяющее индуктивное сопротивление, меняется по высоте паза: на дне индуктивное сопротивление наибольшее, в верхней части паза - наименьшее. [25]