Cтраница 3
На рис. 19 - 1, а, 6, в, е показаны все три симметричные системы токов и несимметричная результирующая система. [31]
Точно так же систему трех несимметричных токов IА, / в, / с раскладывают на три симметричные системы токов, основные векторы которых / 0, Д, / 2 надлежит определить. [32]
Трехфазная шестиполюсная обмотка с числом витков в фазе w 68 и обмоточным коэффициентом k01 0 886 питается симметричной системой токов прямой последовательности с током в фазе A IA - 250cos314 / А. [33]
![]() |
Магнитное поле рассеяния многофазных обмоток на статоре и на роторе. [34] |
Токи в других фазах первичной ( или вторичной) обмотки вместе с током в фазе А ( или а) образуют симметричную систему токов прямой или обратной последовательности. [35]
![]() |
Схема ( а и векторная диаграмма ( б однофазного асинхронного двигателя с пусковой обмоткой. [36] |
Если за счет емкостного сопротивления Zn - / ДоС, подобранного таким образом, что фп срр - л / 2, удается получить симметричную систему токов в фазах ( / п / р, if л / 2), в двигателе образуется круговое вращающееся поле и появляется наибольший возможный пусковой момент. В случае, когда система токов в фазах несимметрична ( 7П И / Р, t 5 л / 2), для анализа процессов при пуске наиболее удобно воспользоваться методом симметричных составляющих. Совместим рабочую обмотку Р с фазой В, а пусковую Я - с фазой А двухфазного двигателя. [37]
![]() |
Схема ( а и векторная диаграмма ( б однофазного асинхронного двигателя с пусковой обмоткой. [38] |
Если за счет емкостного сопротивления Z, - / / С, подобранного таким образом, что ср, фр - л / 2, удается получить симметричную систему токов в фазах ( /, / р, ф л / 2), в двигателе образуется круговое вращающееся поле и появляется наибольший возможный пусковой момент. Совместим рабочую обмотку Р с фазой В, а пусковую П - с фазой А двухфазного двигателя. [39]
Формулу (3.7) можно использовать и для определения вращающих моментов прямой и обратной последовательностей исполнительного асинхронного микродвигателя, так как вращающиеся магнитные поля прямой и обратной последовательностей образованы симметричными системами токов. [40]
Эти выражения показывают, что вследствие сдвига нулевой точки печи относительно нуля трансформатора активные сопротивления отдельных фаз изменяются - происходит перекос мощностей по фазам, значение которого при симметричной системе токов зависит от значений реактивных сопротивлений отдельных фаз. При полной симметрии печной установки ( х лг2 лг3) перекос мощности равен нулю. [41]
Из приведенного анализа следует правило получения вращающегося магнитного поля: число катушек должно выбираться по числу токов, равных по величине и смещенных относительно друг друга на одинаковый угол по фазе; плоскости или оси катушек должны располагаться в пространстве так, чтобы пространственные углы между ними равнялись электрическим углам сдвига по фазе между токами. При симметрично расположенных одинаковых катушках и симметричной системе токов магнитная индукция результирующего поля в центре катушек постоянна по величине. [42]
Если v представляет собой дробь со знаменателем, равным двум, точки отвода могут находиться на разных сторонах якоря. Уравнение ( 130) выражает также условие для симметричной системы тока. [43]
![]() |
Опыт короткого замыкания для фильтра тока. [44] |
Все оказанное справедливо и для фильтров тока прямой последовательности. Только в (4.26) ток обратной последовательности / 2 заменяется током прямой последовательности 1 ив опыте рис. 4.17, а к первичным зажимам подводится симметричная система токов прямой последовательности. [45]