- •Предисловие к первому изданию
- •Единицы измерений систем си и сгс
- •Физические свойства меди и алюминия
- •Зависимость физических свойств электротехнической стали от содержания кремния
- •Глава первая принцип действия и устройство машин постоянного тока
- •Во внешней цепи (б)
- •Мотки якОрЯ.
- •Глава вторая магнитная цепь машины постоянного тока при холостом ходе
- •Уравнительные соединения
- •Глава четвертая основные электромагнитные соотношения
- •На технико-экономические показатели машины
- •98 Машины постоянного тока [Разд. I
- •I Круговой огонь представляет собой короткое замыкание якоря машины через электрическую дугу на поверхности коллектора.
- •Взаимная индукция, форма кривой и величина реактивной
- •2) Уменьшению реактивной э. Д. С. И 3) увеличению сопротивления цепи коммутируемой секции. Добавочные полюсы.
- •Глава седьмая потери и коэффициент полезного действия электрических машин
- •Глава восьмая нагревание и охлаждение электрических машин
- •Глава десятая двигатели постоянного тока
- •1. Наиболее удобным, распространенным и экономичным является способ регулирования скорости путем изменения потока ф6, т. Е. Тока возбуждения tB.
- •Регулирование скорости включением сопротивления в цепь якоря
- •Глава одиннадцатая специальные типы машин постоянного тока
- •Глава двенадцатая основные сведения о трансформаторах
- •Виды магнитопроводов.
- •I По конструкции магнитопровода трансформаторы подраз-| деляются на стержневые и броневые.
- •Глава тринадцатая намагничивание сердечников трансформаторов
- •Глава четырнадцатая схема замещения трансформатора и ее параметры
- •I Поэтому электромагнитная связь в трансформаторах весьма высока, а рассеяние мало.
- •1) Приведенное активное сопротивление вторичной обмотки
- •1 А. И. Воль дек. О схеме замещения трансформатора и ее параметрах. «Электричество», 1952, №. 8, с. 21-25.
- •Ib связи с изложенным можно сказать, что в режиме противо-включения существуют только магнитные поля рассеяния.
- •Глава пятнадцатая работа трансформатора под нагрузкой
- •Глава шестнадцатая несимметричная нагрузка трансформаторов
- •Глава семнадцатая переходные процессы в трансформаторах
- •Глава восемнадцатая разновидности трансформаторов
- •Глава девятнадцатая основные виды машин переменного тока и их устройство
- •Основные данные трехфазных гидрогенераторов завода «Электросила»
- •Глава двадцатая электродвижущие силы обмоток переменного тока
- •Глава двадцать первая обмотки переменного тока
- •X, y, z на 180°. При таком повороте этих векторов как при нечетном, так и при чешом d получим три одинаковых сектора векторов, и каждый сектор занимает угол 60° по
- •Глава двадцать вторая намагничивающие силы обмоток переменного тока
- •Н. С. Токов нулевой последовательности
- •Глава двадцать третья магнитные поля и индуктивные сопротивления обмоток переменного тока
- •I Индуктивные сопротивления, соответствующие этим гармоникам, назовем главными.
- •1 A. Ifc Вольдек. Рассеяние по коронкам зубцов в электрических машинах. — «Вестник электропромышленности», 1961, № 1, с. 60—62.
- •Глава двадцать четвертая основы теории асинхронных машин
- •Приведение обмотки ротора к обмотке статора.
- •Уравнения напряжений неприведенной асинхронной машины.
- •Глава двадцать пятая вращающие моменты и механические характеристики асинхронной машины
- •I Пусковой момент при данных значениях параметров машины также пропорционален квадрату приложенного напряжения.
- •I Очевидно, что вид механических характеристик существенно зависит от величины вторичного активного сопротивления.
- •Кратности начального пускового момента и пускового тока.
- •Глава двадцать шестая круговая диаграмма асинхронной машины
- •Глава двадцать восьмая пуск трехфазных асинхронных двигателей и регулирование их скорости вращения
- •Общие положения.
- •Регулирование скорости вращения посредством введения добавочной э. Д. С. Во вторичную цепь двигателя.
- •Глава двадцать девятая особые виды и режимы работы многофазных асинхронных машин
- •28 Mm, 975 об/мин при соединениях обмотки статора в трегулышк"
- •Глава тридцатая однофазные асинхронные машины
- •Глава тридцать первая асинхронные микромашины автоматических устройств
- •Глава тридцать вторая магнитные поля и основные параметры синхронных машин
- •Общие положения.
- •Глава тридцать третья работа многофазных синхронных генераторов при симметричной нагрузке
- •Номинальное изменение напряжения синхронного генератора
- •Глава тридцать четвертая элементы теории переходных процессов синхронных машин
- •Периодические и апериодические токи обмоток индуктора.
- •1Ри этих условиях.
- •Затухание апериодического тока якоря.
- •Глава тридцать пятая параллельная работа синхронных машин
- •Изменение активной мощности. Режимы генератора и двигателя.
- •Вывод формулы угловой характеристики активной мощности.
- •Синхронизирующая мощность и синхронизирующий момент.
- •Глава тридцать шестая асинхронные режимы и самовозбуждение синхронных машин
- •Глава тридцать седьмая синхронные двигатели и компенсаторы
- •Способы пуска синхронных двигателей.
- •Ib подавляющем большинстве случаев применяется асинхронный пуск синхронных двигателей (см. § 36-1 и 36-2).
- •Глава тридцать восьмая несимметричные режимы работы синхронных генераторов
- •Токи и сопротивления нулевой последовательности.
- •I Последние вызывают в машине ряд нежелательных явлений и делают режим работы машины тяжелым.
- •Потери энергии и нагрев ротора.
- •Вибрация.
- •Получим
- •Глава тридцать девятая колебания и динамическая устойчивость синхронных машин
- •Глава сороковая системы возбуждения синхронных машин
- •I Регуляторы, которые реагируют не только на величины отклонения определенных параметров, но и на величины их производных во времени, называются регуляторами сильного действия.
- •Глава сорок первая специальные типы синхронных машин
- •Глава сорок вторая многофазные коллекторные машины и каскады
- •I Однако в коммутируемых секциях к. М. П. Т , кроме реактивной э. Д с, возникает также трансформаторная э. Д. С. Етр, которая индуктируется основным магнитным потоком ф.
- •Список литературы
- •Предметный указатель
Кратности начального пускового момента и пускового тока.
Часто асинхронные двигатели можно пускать в ход на холостом ходу или с малой нагрузкой на валу и нагружать их до номинальной или иной мощности после достижения нормальной скорости вращения. В других случаях рабочие механизмы и машины (например, вентиляторы) имеют механическую характеристику Мст =
![]()
![]()
= / (п) такого вида, что при п = 0 статический момент Мст мал и постепенно повышается с увеличением п. При этом не требуется, чтобы двигатель развивал большой пусковой момент. Однако иногда двигатели необходимо пускать в ход под значительной нагрузкой (например, крановые механизмы, подъемники, различные мельницы и т. д.), и в этих случаях требуется, чтобы двигатели имели большие пусковые моменты.
Асинхронные двигатели с фазным ротором можно пускать в ход с помощью реостата, включаемого на время пуска во вторичную цепь двигателя. Как следует из § 25-1 (см. рис. 25-3), при этом пусковой момент двигателя увеличивается, а пусковой ток уменьшается. Поэтому стандарты не регламентируют величин пусковых моментов и токов асинхронных двигателей с фазным ротором. В то же время выпускаемые электромашиностроительными заводами серийные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором должны удовлетворять разнообразным условиям пуска производственных механизмов и их пусковые моменты должны быть достаточно велики.
Согласно ГОСТ 186—52 и ГОСТ 9362—60, короткозамкнутые асинхронные двигатели должны иметь при пуске под номинальным напряжением кратность начального пускового момента М„ (S= 1, п = 0)
не менее 0,7—1,8. Меньшие значения относятся к двигателям большей мощности. Кратность пускового тока
для двигателей с короткозамкнутым ротором разных мощностей и разных скоростей вращения при этом должна быть не больше 5,5-7,0.
Пригодность асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором и с постоянными параметрами в качестве двигателей общего назначения. Как уже указывалось, для получения хорошего к. п. д. асинхронные двигатели должны работать при номинальной нагрузке с малым скольжением (s = 0,02 ■*■ 0,05) и иметь, таким образом, жесткую механическую характеристику (sm = 0,06 н- 0,15). Это требование для двигателей с короткозамкнутым ротором и с постоянными параметрами вступает в противоречие с требованием о достаточной величине пускового момента двигателя. Действительно, как видно из кривой / рис. 25-3, пусковой момент при этих условиях получается недостаточно большим. Это же можно установить по соотношению (25-25), если переписать его один раз для
![]()
режима пуска (s = 1, М = М„), другой раз — для номинального режима (s = sH, M = Мн) и разделить получаемые соотношения друг на друга. При этом будем иметь
Таким образом, двигатели с постоянными параметрами развивают недостаточный пусковой момент. В связи с этим двигатели общего назначения с короткозамкнутым ротором строятся исключительно как двигатели с переменными параметрами. При этом для увеличения г'^ в период пуска и для увеличения тем самым Мп используется явление поверхностного эффекта или вытеснения тока £ обмотке ротора (см. гл. 27).
§ 25-3. Электромагнитные моменты и силы от высших гармоник магнитного поля
Выше рассматривался электромагнитный момент, создаваемый основной гармоникой поля. Наряду с основной гармоникой существуют также высшие и низшие гармоники поля, вызванные наличием гармоник н с. обмоток и зубчатым строением статора и ротора. Эти гармоники поля также создают вращающие моменты, которые можно подразделить на асинхронные и синхронные.
Вращающие моменты создаются тангенциальными электромагнитными силами. Кроме этих сил, действуют также радиальные электромагнитные силы, которые вызывают вибрацию и шум машины.
Указанные моменты и силы проявляются наиболее сильно при скольжениях, близких к единице, т. е. при пуске и торможении двигателя. Причина этого заключается, во-первых, в том, что при s = 1 токи велики. Во-вторых, высшие гармоники поля вращаются медленно и синхронная скорость вращения ротора для них мала, а моменты достигают максимальных значений вблизи их синхронной скорости.
Остановимся кратко на перечисленных явлениях.
Асинхронные моменты. Рассмотрим, например, седьмую гармонику поля статора(л> — 7), которая вращается в том же направлении, что и основная, со
скоростью щ = -=- п-у. При вращении этой гармоники относительно ротора в обмотке ротора индуктируются э-. д. с. и токи и создается вращающий момент Mlt так же как и в результате действия основной гармоники поля. В момент пуска, при s = 1, момент М7 > 0 и действует согласно с моментом основной гармоники Mi (рис. 26-6). Когда ротор придет во вращение в сторону вращения основной гармоники (s < 1), относительная скорость поля седьмой гармоники и ротора начнет уменьшаться. При скорости ротора n = nj7 или s = 6/7 седьмая гармоника поля будет относительно него неподвижна и Мч = 0 При дальнейшем увеличении п ротор вращается быстрее седьмой гармоники поля, по отношению к нему возникает генераторный режим работы и М7 < 0 (рис. 25-6).
Пятая гармоника поля вращается в обратном направлении, и синхронное вращение ротора относительно нее наступает в тормозном режиме — при п =

![]()
= — nJ5 или s = 6/5. Кривая момента этой гармоники Мъ также изображена на рис. 25-6.
Подобные же кривые моментов создаются другими гармониками поля, поэтому кривая результирующего момента
искажается (рис. 25-6) и в ней возникают провалы. При большой величине этих провалов и достаточно большом статическом моменте Л4СТ на валу может наступить устойчивый режим работы при малой скорости вращения в процессе пуска двигателя (точка а на рис. 25-6) или при его торможении (точка б на рис. 25-6), в результате чего двигатель не достигает нормальной скорости вращения. При пуске опасным является действие прямых гармоник поля, а при торможении — обратных. Ввиду изложенного моменты от высших гармоник поля называются также паразитными.
Согласно ГОСТ 186—52, отношение минимального момента в процессе пуска к номинальному для двигателей мощностью 0,6—100 кет не должно быть меньше 0,8.
При фазной обмотке ротора искажение кривой моментов незначительно. Это, с одной стороны, объясняется тем, что ввиду малых значений обмоточных коэффициентов такой обмотки для высших гармоник поля индуктируемые гармоники э. д. с. невелики. С другой стороны, индуктивное сопротивление рассеяния такой обмотки для токов от высших гармоник поля велико. Это вызвано тем, что токи, индуктируемые v-й гармоникой поля статора в обмотке ротора, создают, кроме v-й Же гармоники, также гармонику v = 1 поля ротора, которая значительно больше гармоник и в данном случае по отношению к v-й индуктирующей гармонике составляет поле рассеяния.
Отметим, что высшие гармоники поля самого ротора в свою очередь индуктируют токи в обмотке статора и поэтому также создают паразитные моменты рассмотренного выше характера. Поскольку, однако, обмотка статора всегда является фазной, то эти моменты незначительны.
Реальную опасность моменты высших гармоник вызывают в случае коротко-замкнутой обмотки ротора, так как при этом для токов от высших гармоник поля могут создаваться короткие цепи, состоящие из соседних или близлежащих стержней и участков колец и обладающие весьма малым сопротивлением (рис. 25-7). Возможность образования таких цепей тем больше, чем больше число пазов ротора 1%.
![]()

![]()
Наиболее сильными и опасными являются гармоники статора зубцового порядка (см. гл. 22 и § 23-1)
Поэтому отношение 1г и 1^ не должно быть слишком большим. Более подробный анализ вопроса показывает, что во избежание значительного искажения кривой моментов необходимо брать
Кроме этого, эффективной мерой борьбы с вредным влиянием высших гармоник статора на кривую момента является скос пазов ротора на одно зубцовое деление статора, так как при этом э. д. с. в стержнях ротора от зубцовых гармоник статора снижаются почти до нуля (см. § 20-3). Однако при этом увеличиваются добавочные потери от поперечных токов, протекающих между соседними неизолированными стержнями через зубцы и спинку сердечника якоря. Поэтому в последние годы скоса пазов избегают и при крайней необходимости применяют скос до половины зубцового деления.
Как видно из рис. 25-6, в результате действия высших гармоник снижается, хотя и незначительно, также момент двигателя при нормальном режиме работы (s я; 0). Это отражается на к. п. д. двигателя.
Рассмотренные выше моменты высших гармоник называются асинхронными, так как они по своей природе совершенно одинаковы с основным электромагнитным моментом асинхронной машины, возникают в результате взаимодействия поля данной гармоники статора с токами (или магнитным полем) ротора, индуктированными (или созданным) этой же гармоникой поля статора, при любой данной скорости вращения ротора имеют определенную величину и направление действия, так как данная гармоника статора и вызванная ею такого же порядка гармоника-поля ротора вращаются всегда синхронно. Синхронные моменты возникают в результате взаимодействия таких гармоник полей статора и ротора, которые имеют одинаковый порядок v или одинаковые полюсные деления tv, но созданы независимо друг от друга (как и магнитные поля статора и ротора синхронной машины), т. е. ни одна из них не является результатом действия другой. Такие гармоники поля вращаются относительно друг друга несинхронно и поэтому в зависимости от их взаимного положения в данный момент времени создают вращающий момент того или другого направления-или знака (см. рис. 25-8, где рассматриваемые гармоники статора и ротора условно изображены в виде магнитных полюсов и создают действующие на ротор силы F). При несинхронном вращении эти гармоники создают знакопеременный вращающий момент большой частоты, средняя величина которого равна нулю. Ввиду большой
![]()

![]()
механической инерции ротора этот момент на движение ротора влияния не оказывает.
Однако при некоторой, вполне определенной скорости ротора п = ncv такие гармоники могут вращаться синхронно, и при этом в зависимости от их взаимного положения создается положительный или отрицательный момент Mcv той или иной величины в пределах — McvmKc^ Mcv ^ + MCVMaKz. Величина этого момента изобразится на кривой М = f(s) в виде определенной точки на вертикальном отрезке прямой аб (рис. 25-9). Из-за действия этого момента при пуске двигатель может «застрять» на скорости вращения «cv и не «дойти» до нормальной скорости. Но в отличие от асинхронных моментов в данном случае имеется большая вероятность того, что ротор вследствие своей инерции перейдет через зону опасного действия синхронного момента. Поэтому, если синхронные моменты возникают при скорости п Ф О, то они менее опасны, чем асинхронные моменты.
Рассмотрим пример, когда синхронный момент создается гармониками зуб-цового порядка, которые являются наиболее сильными.
Пусть обмотка статора имеет тх = 3, 1р = A, Z1= 24, а короткозамкнутый ротор имеет Z2 = 28. Тогда гармоники первого зуб-цового порядка, создаваемые током статора и током основной частоты f2 = s/t ротора, будут равны: прямая гармоника статора

Таким образом, одинаковый порядок имеют прямая гармоника статора и обратная гармоника ротора v'zl = v"2 = 13. Первая из них вращается относительно статора со скоростью nj\3, а вторая — относительно ротора со скоростью
Рис. 25-9. Искажение кривой
моментов синхронным моментом
от высших гармоник поля
откуда п = nj7, т. е. синхронный момент возникает в двигательном режиме во время пуска при скорости, равной одной седьмой синхронной скорости.
В рассматриваемом случае Z2 — Ъ\ — 4 = 2р. Нетрудно видеть, что синхронные моменты возникают всегда в результате взаимодействия зубцовых гармоник первого порядка при вращении ротора при


![]()
![]()
где знак минус соответствует возникновению синхронных моментов в тормозном режиме.
Если Z2 =- Zly то порядки прямых зубцовых гармоник статора и ротора равны и гармоники вращаются синхронно в начальный момент пуска, при п = 0. Это же верно и для обратных зубцовых гармоник. Поэтому в данном случае образуются сильные синхронные моменты в неподвижном состоянии ротора и ротор не может сдвинуться с места.
Из сказанного следует, что во избежание значительных синхронных моментов необходимо, чтобы
О 1,0
Рис 25-10 Опытная кривая моментов асинхронного двигателя с 2р = 4, Zx= 24, Z2 = 28
Несколько более слабые синхронные моменты возникают также при других соотношениях между Z% и Zt.
Синхронные моменты могут быть уменьшены во много раз также скосом пазов ротора на зубцовое деление ротора, так как это вызывает соответствующий сдвиг по фазе в пространстве взаимодействующий гармоник поля статора и ротора вдоль оси машины,8 Наконец, величина асинхронных и синхронных моментов уменьшается при увеличении воздушного зазора.. На рис. 25-10 приведена кривая моментов асинхронного двигателя nprf наличии значительных паразитных моментов, снятая опытным путем Меллерои для асинхронного двигателя с 2р = 4, 2Х = 24 и 22 = 28.
Радиальные вибрационные силы возникают в случае, когда в воздушном за-о зоре машиньГсуществуют магнитные поля, числа пар полюсов pi и р2 которых близки друг к другу. В качестве примера на рис. 25-11, а представлены кривые индукции В4 и Вв двух синусоидально распределенных полей с 2р = 4 и 2р = 6, а также кривая результирующего поля J34 + В6. Радиальные усилия притяжения F, действующие на участки статора и ротора, пропорциональны (В4+ В6)2 (рис. 25-11, б). Как следует из рис. 25-11,6, сумма сил притяжения на одной половине окружности значительно больше, чем на другой. Вследствие этого возникает одностороннее притяжение ротора к статору. Если поля Bi и Bs вращаются относительно друг друга, то вращаются также вибрационные силы, вызывая вибрацию ротора. Эта вибрация тем больше, чем больше слабина
в подшипниках и чем меньше жесткость вала ротора. Одновременно при недостаточной жесткости статора возникают деформация и вибрация его.
На рис. 25-11, а показан случай, когда рх и рг не имеют общих делителей. При этом пространственный период радиальных сил равен окружности зазора. Если же рх и р2 имеют общий наибольший делитель t > 1, то образуется t периодов пространственного распределения сил F (например, при 2р = 8 и 2р = 12 две следующие друг за другом кривые на рис. 25-11, б). В этом случае односто-
Рис. 25-11. Образование неуравновешенных радиальных вибрационных сил
![]()


![]()
роннего притяжения ротора к статору не будет, так как силы уравновешиваются, однако возникает волнообразная деформация сердечников статора и ротора.
При пуске и работе асинхронного двигателя существует много разных гармонических полей, которые вращаются относительно друг друга и среди которых имеются поля с близкими числами пар полюсов. Однако наибольшие радиальные силы, деформации и вибрации вызываются полями с малыми числами полюсов, так как эти поля обычно наиболее сильные и распределение радиальных сил имеет при этом большой пространственный период, что вызывает увеличение деформации.
При изменении скорости вращения ротора в период пуска скорости вращения радиальных вибрационных сил и частоты вибрации также изменяются. При этом часто при некоторых значениях скорости ротора возникает явление резонанса с частотами собственных колебаний статора и ротора. Вибрация при этом становится значительной.
Вибрации, возникающие в результате действия электромагнитных сил, вызывают также шум машины. Этот шум обычно намного превосходит вентиляционный шум машины.
Электромагнитные вибрации и шум значительно снижаются при скосе пазов. Таким образом, скос пазов является эффективной мерой борьбы с вредным влиянием высших гармоник во всех его аспектах. Поэтому скос пазов иногда применяется в короткозамкнутых двигателях мощностью до 20 кет и более. Таблицы благоприятных чисел пазов статора и ротора короткозамкнутых асинхронных двигателей приводятся в руководствах по проектированию электрических машин.
§ 25-4. Гистерезисный, вихревой и реактивные моменты
Гистерезисный и вихревой моменты. Кроме рассмотренных выше вращающих моментов, возникающих вследствие взаимодействия токов в обмотке с магнитным полем, существуют моменты, вызванные явлением гистерезиса и вихревыми токами в сердечнике ротора.
Момент от вихревых токов, или вихревой момент, Мв по своей природе совершенно аналогичен рассмотренному выше электромагнитному моменту машины, так как возникает в результате взаимодействия индуктированных в сердечнике ротора вихревых токов с магнитным- полем.
Возникновение гистерезисного момента Мг вызвано тем, что вследствие явления гистерезиса в стали сердечника ротора перемагничивание ротора магнитным полем статора совершается с некоторым запозданием по отношению к этому полю, движущемуся относительно ротора. При этом волны магнитной индукции на поверхностях статора и ротора оказываются сдвинутыми на некоторый угол <рг, который называется углом гистерезиса и зависит от магнитных свойств материала сердечника ротора. Такой сдвиг будет существовать и при синхронном вращении ротора. В результате получается такое же взаимное расположение волн индукции или «полюсов» магнитного поля статора и ротора, какое изображено на рис. 25-8. Рис. 25-8, а соответствует двигательному режиму, когда ротор вращается медленнее поля статора и при этом возникает гистерезисный момент МТ, действующий в сторону вращения ротора. Рис. 25-8, в соответствует генераторному режиму, когда ротор вращается быстрее поля и при этом Mt действует в противоположную сторону. При синхронной скорости вращения ротора взаимное расположение «полюсов» статора и ротора может соответствовать как положениям на рис. 25-8, айв, так и любому промежуточному положению, в частности изображенному на рис. 25-8, б, когда Мг = 0. Это зависит от направления и величины приложенного к валу машины внешнего вращающего момента или механической мощности. Таким образом, при синхронной скорости гистерезисный момент Мг может изменяться в пределах от некоторого Мтт до — Мтт,
Из сказанного следует, что гистерезисный и вихревой моменты в режимах двигателя и генератора производят полезную работу и развивают полезные
![]()
механические мощности Рг мх и Рв мх, как и основной электромагнитный момент машины
Рассмотрим зависимости Мг и Мв от скольжения
Потери на гистерезис в сердечнике ротора рг2 пропорциональны частоте перемагничивания /2 = sfly а потери на вихревые токи рв2 пропорциональны /|. Поэтому при Ф = const
Prs = ^Ргао. Рва = s2Pb2o. (25-40)
где Рг20 и Рв20 — соответствующие потери при п = 0 или s= 1.
Механические мощности Рг мх, Рв мх и потери р2г, рв2 развиваются за счет соответствующих электромагнитных мощностей Рг. эм и Рв эм, передаваемых со
Рис 25-12 Зависимости гистерезис-
ного (Мг) и вихревого (Мв) моментов
от скольжения
Рис 25-13 Представление о возникновении реактивных моментов
статора на ротор через магнитное поле, и поэтому между ними существуют такие же соотношения, как и между РМХ) рэл2 и Яэм, рассмотренными в §24-5 Вследствие этого на основании выражений (24-78) и (25-40)
где р — число пар полюсов
На основании изложенного выше и соотношений (25-42) на рис 25-12 изображены зависимости Мг и Мв от скольжения при условии Ф = const.
В нормальных асинхронных машинах сердечники ротора изготовляются из изолированных друг от друга листов электротехнической стали, обладающей малым гистерезисом Поэтому Мт и Мв в этих машинах малы и при расчете машин не учитываются Однако действие некоторых специальных типов асинхронных и синхронных машин полностью основано на действии вихревых токов или явлений гистерезиса (см § 29-3, 41 6)
Реактивные моменты возникают в связи с тем, что на ферромагнитное тело, находящееся в магнитном поле (рис. 25-13), действуют электромагнитные силы F,



![]()
стремящиеся повернуть это тело в положение, соответствующее наименьшему магнитному сопротивлению магнитной цепи. Реактивные моменты могут возникать в электрических машинах, имеющих явновыраженные полюсы или зубчатое строение статора и ротора. В зависимости от различных обстоятельств эти моменты могут оказывать вредное влияние на работу машины или же быть использованы для получения полезного действия.
В асинхронных машинах сильные реактивные моменты возникают в случае, когда Z\ = Z2. При этом под воздействием магнитного поля зубцы статора и ротора стремятся расположиться друг против друга.
друг друга на статор и ротор будет действовать Мг Ф 0 того или иного направления. Асинхронные двигатели с Zx~ Z2 из-за действия таких реактивных моментов при пуске не способны сдвинуться с места (так называемое явление прилипания), а при вращении ротора возни- Ротор кают пульсирующие моменты. Рассматриваемые р 25.,4 к обра3оВанию здесь реактивные моменты при Zx = Z2 не еле- „ея "и „ных моментов в асин дует смешивать с рассмотренными в § 25-3 син- Р™м ^"е с" ™ хронными моментами, так как последние возни- га i z кают в результате взаимодействия магнитных
полей высших гармоник, созданных токами статора и ротора, в то время как реактивные моменты возникают даже при разомкнутой обмотке ротора и отсутствии в ней тока. Следует отметить, что результирующий реактивный момент при Zx = Z2 можно свести к нулю путем скоса пазов.
В нормальных асинхронных машинах Z^ и Z2 представляют собой достаточно большие не равные и не кратные друг другу числа. Поэтому отдельные зубцы ротора занимают различные положения относительно зубцов статора и суммарный реактивный момент равен или близок нулю. В связи с этим в нормальных асинхронных машинах реактивные моменты не учитываются. Однако действие некоторых специальных типов электрических машин полностью основано на действии реактивных моментов (см. § 25-3, 41-4).

