Cтраница 1
![]() |
Временная диаграмма потокосцеплений и ЭДС фазы двухслойной обмотки.| Векторные диаграммы потокосцеплений и ЭДС фаз и катушечных групп трехфазной обмотки. [1] |
Потокосцепление фазы ( см. рис. 27 - 6, 27 - 7) совпадает по направлению с потокосцеплением основной группы обмотки, ось которой принимается за ось фазы и располагается под углом аф к началу отсчета. [2]
Потокосцепления фаз В и С статора записываются аналогично. [3]
![]() |
Временная диаграмма потокосцеплений и ЭДС фазы двухслойной обмотки.| Векторные диаграммы потокосцеплений и ЭДС фаз и катушечных групп трехфазной обмотки. [4] |
Потокосцепление фазы ( см. рис. 27 - 6, 27 - 7) совпадает по направлению с потокосцеплением основной группы обмотки, ось которой принимается за ось фазы и располагается под углом аф к началу отсчета. [5]
Потокосцепления фаз В и С статора записываются аналогично. [6]
![]() |
Временная диаграмма потокосцеплений и ЭДС фазы двухслойной обмотки.| Векторные диаграммы потокосцеплений и ЭДС фаз и катушечных групп трехфазной обмотки. [7] |
Потокосцепление фазы ( см. рис. 27 - 6, 27 - 7) совпадает по направлению с потокосцеплением основной группы обмотки, ось которой принимается за ось фазы и располагается под углом аф к началу отсчета. [8]
Потокосцепления фаз В и С статора записываются аналогично. [9]
Таким образом, постоянство потокосцеплений фаз якоря после начала короткого замыкания обеспечивается апериодическими токами якоря, которые при принятых предположениях ( га - г гу 0) не затухают во времени. [10]
Таким образом, постоянство потокосцеплений фаз якоря после начала короткого замыкания обеспечивается апериодическими токами якоря, которые при принятых предположениях ( ra rf гу 0) не затухают во времени. [11]
![]() |
К определению напряжения неповрежденной фазы у явнополюснои машины. [12] |
Дело в том, что потокосцепление фазы а соответственно рис. 4 - 54 состоит из трех частей. [13]
Это обусловлено тем, что период изменения потокосцепления фазы реактивного ДКР равен 2л, в т вермя как в синхронной реактивной машине обычного типа период изменения потокосцепления фазы по углу поворота ротора равен я. [14]
Диаграмма рис. 24 - 2, а построена для момента времени, когда потокосцепления фаз А и а от результирующего потока Ф равны нулю и достигают положительных максимумов через четверть периода тока. При этом пространственный вектор потока Ф на рис. 24 - 2, а и временной вектор этого же потока Ф на рис. 24 - 2, 6 будут направлены одинаково, а именно вправо. [15]