
- •2 Лекция.
- •3 Лекция.
- •4 Лекция.
- •5 Лекция.
- •6 Лекция.
- •7 Лекция.
- •8 Лекция.
- •9 Лекция.
- •10 Лекция.
- •11 Лекция.
- •12 Лекция. Синхронные машины.
- •13 Лекция.
- •14 Лекция.
- •15 Лекция.
- •16 Лекция.
- •17 Лекция.
- •18 Лекция.
- •Синхронный компенсатор
- •Кпд синхронных машин
- •Рабочие характеристики синхронного двигателя
- •Колебания синхронных машин
- •Несиметричный режим работы синхронного генератора
- •Однофазное короткое замыкание
- •Внезапное симметричное замыкание синхронного генератора Общее положение
- •Внезапное трехфазное короткое замыкание в момент, когда потокосцепление равно нулю
- •Внезапное короткое замыкание в момент, когда потокосцепление максимально
- •Сверхпереходные и переходные реактивные процессы
- •Переходные процессы по поперечной оси
- •О днофазные коллекторные двигатели переменного тока
- •23 Лекция Трехфазный шунтовой коллекторный двигатель Шради-Рихтера
- •Специальные типы синхронных машин
5 Лекция.
Построение кривой МДС будем проводить для однослойной обмотки с параметрами: Z=12, 2p=2, m=3.
Звезда токов:
Рассматриваем кривую МДС для данного момента времени:
распределили пазы по фазным зонам
отличительная особенность однослойной обмотки состоит в том , что в катушечные группы соединяются проводники фазных зон АХ ВУ СZ.
С течением времени магнитный поток вращается за счет изменения тока в обмотке.
Из анализа полученных
кривых следует, что волна МДС обмотки
с течением времени смещается, т.е система
полюсов вращается по расточке статора
с частотой
.
Чтобы изменить направление вращения
поля, необходимо поменять любые две
фазы.
Кривые МДС имеют различную форму, это обусловлено тем, что первая и высшие гармоники имеют различную скорость вращения в пространстве.
Влияние зубчатости и насыщения на поле воздушного зазора.
Влияние зубчатости.
Допущение: магнитная система ненасыщенна, зубчатость односторонняя.
Если бы зубчатости не было, и магнитная система была бы насыщена, то мы бы мы бы имели синусоидальную кривую индукции.
При наличии зубчатости будут провалы в месте расположения пазов. Полученная ломаная кривая симметрична относительно абсцисс и ординат и может быть разложена на нечетные гармоники.
коэффициент
воздушного зазора.
Таким образом зубчатость приводит к уменьшению первой гармоники индукции воздушного зазора.
Влияние насыщения.
Допущение: машина имеет определенное насыщение.
В случае, если магнитная система насыщена будет кривая индукции – 3.
Разложив эту кривую на гармоники, получаем:
коэффициент
насыщения.
За счет насыщения магнитной системы происходит уменьшение амплитуды индукции в воздушном зазоре. Коэффициент насыщения показывает, во сколько раз идет уменьшение амплитуды индукции под действием насыщения.
Мы делаем допущение: зубчатость отсутствует, насыщение отсутствует.
Для этого случая:
мгновенное
значение амплитуды первой гармоники
индукции с учетом зубчатости и насыщения.
Главные индуктивные сопротивления обмоток машин переменного тока.
(применительно к асинхронной машине).
Принцип действия асинхронного двигателя: при протекании тока по обмоткам статора, образуется вращающееся магнитное поле, при пересечении поля с проводником ротора, в роторе индуцируется ЭДС, под действием которой протекают токи, проводники с током взаимодействуют с вращающимся полем, и возникает электромагнитный момент, под действием которого ротор приходит во вращение.
Первые и высшие гармоники поля, создаваемые обмоткой статора, перемещаются относительно обмотки статора и индуцируют в ней ЭДС взаимоиндукции. ЭДС, индуцируемые первыми и высшими гармониками, учитываются не как ЭДС, а как падение напряжений фиктивных сопротивлений, которые нужны для расчета самой машины, при этом каждой гармонике поля соответствует свое индуктивное сопротивление. Поскольку работа машины основана на действии основных гармоник поля, индуктивное сопротивление, соответствующее этим гармоникам называется главным.
ЭДС,
которая индуктируется результирующим
полем статора.
ЭДС,
которая индуктируется роторной обмоткой.
ЭДС,
которая индуктируется
ой
гармоникой в фазе статарной обмотки.
сопротивления,
которые введены для оценки реально
существующих ЭДС.
расчетная
длина машины.
воздушный
зазор.
обмоточный коэффициент первой гармоники статарной обмотки.
Индуктивное сопротивление рассеяния.
Поля пазового, лобового рассеяния индуктируют ЭДС в обмотках, которые так же учитывают с помощью индукционных сопротивлений рассеяния.
Поле высших гармоник воздушного зазора относят к полям рассеяния и учитывают с помощью сопротивлений дифференциального рассеяния.
Скос пазов приводит к увеличению рассеивания полей и его учитывают с помощью индуктивного сопротивления.
поток лобового
рассеяния.
поток пазового
рассеяния.
ЭДС
в статарной обмотке.
пазовое
сопротивление.
лобовое
сопротивление.
индукционное
сопротивление рассеяния, учитывающее
скос проводника.
дифференциальное
сопротивление.
индуктивное
сопротивление рассеяния фазы.