Cтраница 3
![]() |
Схематическое расположение обмоток на стали статора / и ротора 2 в синхронной машине.| Токи в обмотках трехфазной синхронной машины. [31] |
Для того чтобы проследить за тем, как будет изменяться ток во всех трех катушках, нужно иметь график изменений токов первой, второй и третьей фаз. Такой график представлен на рис. 12.10. Начнем с того момента времени, когда ток фазы А достиг наибольшей величины, допустим 100 А. В этот момент токи фаз В и С отрицательны и равны каждый 50 А. Через промежуток времени в 1 / 600 долю секунды ток фазы В стал равен нулю, а в фазе А ток должен уменьшиться приблизительно до 87 А. [32]
![]() |
Расположение обмоток. [33] |
Для того чтобы проследить за тем, как будет изменяться той во всех трех катушках, нужно иметь график изменений токов первой, второй и третьей фаз. [34]
Зт 4т 5т Напряженность элек - Фиг. График изменения тока и Трического поля между напряя ния i - a зажимах конденсате - обкладками конденсатора ра при его зарядке. [35]
График изменения тока ка показан на рис. 1.24 пунктиром. [36]
![]() |
График переходного. [37] |
Прямая Оа представляет собой график изменения тока ( iL) в идеальной катушке без сопротивления. [38]
После того, как получено значение / э, находят в каталоге соответствующий габарит двигателя, у которого поминальный ток должен быть несколько больше 19 или равен ему. Для применения этого метода необходимо иметь график изменения тока проверяемого электродвигателя, что является неудобством метода. [39]
![]() |
Нагрузочная диаграмма электродвигателя при длительной переменной нагрузке. [40] |
Выбор электродвигателя по методу эквивалентного тока при переменной нагрузке основан на замене действительного, изменяющегося по величине во времени значения тока /, потребляемого двигателем, эквивалентным током / э, при котором потери в электродвигателе при длительной неизменной нагрузке соответствуют средним потерям при переменном режиме работы. Метод эквивалентного тока дает возможность выбрать электродвигатель при наличии графика изменения тока во времени. При выборе мощности электродвигателя по методу среднеквадратичного ( эквивалентного) тока необходимо учитывать условия охлаждения его в процессе работы, что особенно важно для двигателей с самовентиляцией. Это объясняется тем, что при пуске и торможении вследствие изменения частоты вращения изменяются и условия охлаждения электродвигателя, так как при пуске и при остановке его постоянная времени нагрева будет иметь другое ( меньшее) значение, нежели при нормальной работе. [41]
В точке 16 кривой v - f ( s) ток выключается и из точки 16 опускаем вертикаль до нуля. В результате соединения прямыми всех точек от 0 до 16 получаем график изменения тока генератора при следовании поезда по перегону А - а. Подобным же образом строят и кривую тока тяговых электродвигателей тепловоза или электровоза. [42]
Методы эквивалентных величин - тока, момента и мощности - основываются на методе средних потерь. Метод эквивалентного тока целесообразно использовать в том случае, когда известен график изменения тока двигателя во времени, который может быть получен расчетным путем или экспериментально. [43]
Для этого катод в процессе изготовления активируют и тренируют. После подачи напряжения на подогреватели катода и их разогрева процесс активирования катодов проходит несколько этапов. При этом режим обработки катодов задается графиком изменения тока накала во времени. Об этом полезно помнить и при восстановлении кинескопов при эксплуатации. [44]
При решении таких задач всегда следует начать с определения характера изменения тока в индуктивности RL-цепи и напряжения на емкости С-цепи. Рассмотрим цепь до коммутации. Напомним, что в режиме постоянного тока индуктивность эквивалентна короткому замыканию зажимов, к которым она подключена, а емкость - разрыву ветви, в которую она включена. Схема цепи в СУР приведена на рис. 8.10, а. Этот ток будет больше тока г, ( 0) вследствие того, что в результате коммутации уменьшается сопротивление, включенное последовательно с источником напряжения. Таким образом, ток в переходном режиме увеличивается от 4 ( 0) до 4 () - График изменения тока показан на рис. 8.10, в. Напряжение на индуктивности пропорционально производной тока, поэтому в момент коммутации напряжение претерпевает скачок, а затем убывает по экспоненциальному закону. [45]