Cтраница 1
![]() |
Кривые распределения индукции, тока и электромагнитных сил, действующих на проводники асинхронной машины. [1] |
Ток ротора, взаимодействуя с магнитным потоком, вызывает появление электромагнитных сил. При этом на каждый проводник действует усилие / Bpe3 / i. Таким образом, к проводникам, лежащим на дуге л - 2 приложены силы, увлекающие ротор за вращающимся магнитным потоком, а на дуге ifo - тормозящие силы. [2]
Ток ротора можно записывать в средней части осциллограммы, но сместив нулевую линию книзу. [3]
![]() |
Распределение индукции, тока и электромагнитных сил, действующих на проводники асинхронной машины. [4] |
Ток ротора, взаимодействуя с магнитным потоком, вызывает появление электромагнитных сил. Легко заметить, что к проводникам, лежащим на дуге л - ty2, приложены силы, увлекающие ротор за вращающимся магнитным потоком, а на дуге i) 2 - тормозящие силы. В пределе при i: 3 я / 2 момент М 0, так как на половину проводников действует усилие, направленное в одну сторону, а на другую половину-такое же усилие, направленное в противоположную сторону. [5]
![]() |
Кривые распределения индукции, тока и электромагнитных сил, действующих асинхронной. [6] |
Ток ротора, взаимодействуя с маг - на проводники нитным потоком, вызывает появление машины электромагнитных сил. [7]
Ток ротора / 2 с возрастанием скольжения быстро увеличивается вследствие увеличения ЭДС Ег, пропорциональной скольжению. [8]
Ток ротора / 2 с возрастанием скольжения быстро увеличивается вследствие увеличения ЭДС Ег, пропорциональной скольжению. Сначала, пока индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора scuL, мало по сравнению с ее активным сопротивлением гв2 ( см. рис. 14.15), значение тока при увеличении скольжения возрастает быстро, а затем, когда scoLpac2 гъ2, - все медленнее. [9]
Ток ротора / 2 с возрастанием скольжения быстро увеличивается вследствие увеличения ЭДС Е2, пропорциональной скольжению. Сначала, пока индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора scoi 2 мало по сравнению с ее активным сопротивлением г 2 ( см. рис. 14.15), значение тока при увеличении скольжения возрастает быстро, а затем, когда scoLpac2 гк2, - все медленнее. [10]
Ток ротора при повышении напряжения будет изменяться обратно пропорционально напряжению. [11]
Ток ротора увеличивается, срабатывает реле РПВ, что препятствует преждевременному включению контактора КТ и выведению, таким образом, реостата в цепи ротора. [12]
Токи ротора вычисляются при помощи операторного уравнения ( 4 - 34) с теми же приближениями, какие были приняты при вычислении токов статора, и с применением теоремы разложения. Результаты полностью совпадают с выводами уравнения ( 4 - 32), составленного на основе принципа постоянства потокосцепления. [13]
Токи ротора определяются теми же уравнениями, как и у машин с ротором, снабженным симметричными многофазными обмотками. [14]
Токи ротора представляют собой затухающие апериодические токи. Они затухают равномерно во всех трех фазах, поэтому результирующая намагничивающая сила остается неподвижной относительно ротора. [15]