Cтраница 1
Свободные колебания ротора обусловлены самой природой СМ, так как она при работе параллельно с сетью представляет собой колебательную систему. [1]
![]() |
Колебания угловой скорости и угла нагрузки при внезапном изменении момента сопротивления на валу синхронного двигателя. [2] |
Свободные колебания ротора обусловлены самой природой синхронной машины, так как она при параллельной работе с сетью представляет собой колебательную систему. Физическая картина свободных колебаний объясняется следующим. При постоянной скорости вращения ротора электромагнитный момент синхронной машины уравновешивается моментом сопротивления, приложенным к валу машины. Уравнение (5.7) моментов в этом случае имеет вид М Мс. Если по тем или иным причинам это равенство нарушается, то в уравнении равновесия моментов появляется динамический момент вследствие изменения угловой скорости вращения ротора. [3]
Таким образом, свободные колебания ротора происходят сравнительно медленно. Во всех реальных системах частота этих колебаний бывает примерно одного и того же порядка, так как для большинства синхронных машин соответствующие величины под знаком второго квадратного корня в соотношении (20.25) мало различаются между собой. Так как относительное значение синхронизирующей мощности ks зависит от величины реактивной нагрузки генератора [ см. выражение (20.11) и фиг. [4]
Это означает, что свободные колебания ротора практически прекращаются спустя 6 - 8 сек. [5]
При определенных условиях частота свободных колебаний ротора может быть равна нулю. [6]
Мало что известно о свободных колебаниях роторов с жидкостной или газовой смазкой при совместном действии статической нагрузки и вынужденных колебаний. [7]
Наряду с описанными вынужденными колебаниями могут быть свободные колебания ротора. Пока амплитуда таких колебаний мала, они могут рассчитываться как малые возмущения основного движения, каким являются описанные выше вынужденные колебания. При газовой смазке поле давления в смазочном слое около цапфы, совершающей вынужденные колебания с круговой траекторией, такое же, как и при стационарном пола-жении статически нагруженной цапфы, когда она вращается в противоположную сторону ( см. стр. Тогда свободные колебания ротора описываются уравнениями, аналогичными уравнениям ( 8) и отличающимися от них лишь началом отсчета колебаний и несколько иным выражением гидромеханических сил соответственно виду и состоянию смазки. [8]
Корни уравнения ( 27) определяют частоты свободных колебаний невращающегося ротора. [9]
Положив Q ( ч) О, рассмотрим свободные колебания ротора. Пусть их комплексная частота будет Л А, т, где К - собственная частота, а а - коэффициент затухания. [10]
Общее решение системы без правой части найдено в предыдущей задаче, - оно отвечает свободным колебаниям ротора. [11]
По первому способу балансировка производится посредством установки балансировочных грузов по форме распределения, подобной формам свободных колебаний ротора. [12]
Внутреннее электромагнитное демпфирование является вторым основным параметром привода с ШД. Свободные колебания ротора, даже при отсутствии всех видов механических потерь, затухают. [13]
Уравнения (14.24) справедливы в том случае, когда вещественная и мнимая части равны нулю при одном и том же значении резонансной частоты ( ov coo. При определенных условиях частота свободных колебаний ротора может быть равна нулю. [14]
Общий недостаток всех шаговых двигателей - качания ротора, обусловленные импульсным возбуждением обмоток. При низкой частоте коммутации они проявляются в форме свободных колебаний ротора, сопровождающих отработку каждого шага. В области высоких частот имеют место вынужденные колебания скорости относительно ее синхронного значения. [15]