Cтраница 2
![]() |
Грушевидные пазы короткозамк. [16] |
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. [17]
![]() |
Трапецеидальные пазы корот. [18] |
То же характерно для двигателей с двухклеточными роторами, имеющими большие пусковые моменты, но низкие коэффициенты мощности при номинальном режиме, так как ноток пазового рассеяния в перемычке между стержнями рабочей и пусковой клеток достигает больших значений. Пазы других форм ( прямоугольные, фигурные) или двойную клетку применяют только в том случае, когда пусковые характеристики двигателя с ротором, имеющим грушевидные пазы, не удовлетворяют требованиям, поставленным в техническом задании. [19]
![]() |
Замыкающие кольца двухклеточных короткозамкнутых роторов асинхронных двигателей. а - общие. б - раздельные. [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. [21]
Задача определения / Си и Кх обмоток двухклеточного ротора с раздельными замыкающими кольцами решается после определения токов / - схемы замещения ( рис. 6 - 58), что может быть выполнено любым из известных методов решения разветвленных электрических цепей переменного тока. При принятом большом числе элементарных слоев ( п & 0 Для этой цели целесообразно применять ЭВМ, используя стандартные программы решения комплексных уравнений. [22]
Рассмотрим один из таких практических методов расчета параметров двухклеточного ротора. [23]
При расчете сопротивлений роторов с раздельными замыкающими кольцами ( двухклеточные роторы с обмоткой из вставных стержней) принимают, что индуктивное сопротивление участков замыкающего кольца верхней клетки приблизительно равно сопротивлению взаимоиндуктивности участков колец верхней и нижней клеток. Такое допущение позволяет использовать ту же схему замещения ( см. рис. 6 - 54), несколько изменив значения ее параметров. [24]
![]() |
К расчету коэффициентов магнитной проводимости пазового рассеяния двухклеточных короткозам-кнутых роторов с двойной беличьей. [25] |
При расчете сопротивлений роторов с раздельными замыкающими кольцами ( двухклеточные роторы с обмоткой из вставных стержней) аналогично принятому ранее допущению ( л: вн хпв) принимают, что индуктивное сопротивление участков замыкающего кольца верхней клетки приблизительно равно сопротивлению взаимоиндуктивности участков колец верхней и нижней клеток. Такое допущение позволяет использовать ту же схему замещения ( см. рис. 9.65), но с несколько измененными значениями ее параметров. [26]
При расчете сопротивлений роторов с раздельными замыкающими кольцами ( двухклеточные роторы с обмоткой из вставных стержней) аналогично принятому ранее допущению ( в н хп в) принимают, что индуктивное сопротивление участков замыкающего кольца верхней клетки приблизительно равно сопротивлению взаимоиндуктивности участков колец верхней и нижней клеток. Такое допущение позволяет использовать ту же схему замещения ( см. рис. 8.65), но с несколько измененными значениями ее параметров. [27]
Данный метод применим также и к расчету эквивалентных сопротивлений двухклеточных роторов. В этом случае пазы двойной клетки рассматриваются как один сложный паз. Проводимость перемычки между стержнями включается в проводимость верхней магнитной трубки стержня рабочей клетки. При общих замыкающих кольцах их сопротивление учитывается после определения эквивалентного сопротивления стержней гс и X, т.е. так же, как при фигурных пазах. При наличии раздельных замыкающих колец система уравнений и схема замещения несколько усложняются ( рис. 8.69), так как приходится учитывать последовательно включенные в каждую из групп параллельных ветвей, относящихся к верхней и нижней клеткам, сопротивления соответствующих замыкающих колец. [28]
![]() |
Многозвенная схема замещения цепи двухклеточного ротора с раздельными замыкающими кольцами. [29] |
Данный метод применим также и к расчету эквивалентных сопротивлений двухклеточных роторов. В этом случае пазы двойной клетки рассматриваются как один сложный паз. Проводимость перемычки между стержнями включается в проводимость верхней магнитной трубки стержня рабочей клетки. При наличии раздельных замыкающих колец система уравнений и схема замещения несколько усложняются ( рис. 6 - 58), так как приходится учитывать последовательно включенные в каждую из групп параллельных ветвей относящихся к верхней и нижней клеткам сопротивления соответствующих замыкающих колец. [30]