
- •2.1. Устройство и принцип действия
- •2.1.1. Принцип действия асинхронной машины
- •2.2. Рабочий процесс трехфазной асинхронной машины
- •2.2.2. Частота вращения мдс ротора
- •2.2.3. Приведение рабочего процесса асинхронной машины при вращающемся роторе к рабочему режиму трансформатора
- •2.2.4. Приведение обмотки ротора к обмотке статора
- •2.2.5. Векторная диаграмма асинхронного двигателя
- •2.3. Электромагнитный момент асинхронной машины
- •2.3.1. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя. Вывод выражения электромагнитного момента асинхронной машины
- •2.3.2. Максимальное значение электромагнитного момента
- •2.3.3. Начальный пусковой момент
- •2.3.4. Относительное значение электромагнитного момента
- •2.3.5. Зависимость электромагнитного момента асинхронного
- •2.4. Круговая диаграмма асинхронной машины
- •2.4.1. Общие замечания
- •2.4.2. Обоснование круговой диаграммы асинхронной машины
- •2.4.3. Характерные точки круговой диаграммы асинхронной машины
- •2.4.4. Определение величин, характеризующих работу
- •2.4.5. Построение круговой диаграммы по данным опытов
- •2.4.6. Оценка точности круговой диаграммы
- •2.5. Пуск в ход трехфазных асинхронных двигателей
- •2.5.2. Прямой пуск
- •2.5.3. Реакторный пуск
- •2.5.4. Автотрансформаторный пуск асинхронных двигателей
- •2.5.5. Пуск переключением со звезды на треугольник (у – д)
- •2.5.6. Реостатный пуск ад с фазным
- •2.6. Асинхронные двигатели с вытеснением тока в обмотке
- •2.6.1. Глубокопазный асинхронный двигатель
- •2.6.2. Двухклеточный асинхронный двигатель
- •2.6.3. Другие разновидности ад с вытеснением тока
- •2.7. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
- •2.7.1. Общие замечания
- •2.7.2. Частотное регулирование
- •2.7.3. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
- •2.7.5. Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
- •2.8. Особые режимы работы и виды асинхронных машин
- •2.8.1. Асинхронный генератор
- •2.8.2. Режим противовключения (электромагнитного тормоза)
- •2.8.3. Индукционный регулятор. Фазорегулятор
- •2.8.4. Работа ад при неноминальных условиях
2.4.5. Построение круговой диаграммы по данным опытов
холостого хода и короткого замыкания
При выполнении
опыта холостого хода АМ работает в
режиме двигателя. Подводимое к машине
напряжение изменяется в пределах
(1,15…0,4)
.
При этом регистрируется потребляемые
ток
и мощность
,
тогда
.
По данным опыта холостого хода строят
характеристики холостого хода, т.е.
зависимости
.
Из опыта холостого хода определяют одну
из характерных точек, лежащих на
окружности токов (рис. 2.17).
С этой целью берут
ток холостого хода
,
соответствующий
номинальному напряжению
.
Вектор тока
отклоняется под углом
к вектору первичного напряжения
,
причем
.
Конец этого вектора, т.е. точка
лежит на
окружности токов. Ток
и точка
соответствуют
реальному холостому ходу АМ. Далее
определим приближенно положение точки,
соответствующей синхронному холостому
ходу. С этой целью в масштабе мощности
отложим из точки
перпендикуляр к оси абсцисс равный
величине
.
Точка О
соответствует синхронному холостому
ходу, а
–
току синхронного холостого хода. С
достаточным приближением можно считать
.
ТочкуО
будем считать первой характерной точкой
окружности токов.
Вторая точка
окружности тока определяется из опыта
короткого замыкания АМ. Опыт короткого
замыкания выполняется при неподвижном
роторе, при этом к обмотке статора
подводится пониженное напряжение,
которое изменяется в таких пределах,
чтобы ток короткого замыкания
не превышал 1,2
.
В процессе выполнения опыта короткого
замыкания строят характеристики
короткого замыкания, т. е. зависимости
,
где
.
Для
построения круговой диаграммы
двигателя
следует данные опыта короткого замыкания
привести к номинальному напряжению.
Если
линейна, то приведение осуществляются
следующим образом
,
.
Здесь
– потребляемый ток и мощность короткого
замыкания при
.
Для определения
второй точки, лежащей на окружности
токов под углом
к вектору
отложить вектор
.
Конец вектора
,
т.е точкаК
и будет искомой точкой. Соединив точки
О
и К
получим отрезок ОК
, который является хордой искомой
окружности токов. Для определения центра
окружности следует восстановить
перпендикуляр к этой хорде. Центр
окружности О1
получится в пересечении перпендикуляра
с прямой ОВ.
Прямая ОК
будет являться линией полной механической
мощности (
).
Для получения линии электромагнитной
мощности следует опустить перпендикуляр
к оси абсцисс и разбить его в отношении
.
Проведя прямую ОТ, через точку Т1 получим линию электромагнитной мощности.
Построенная
подобным образом круговая диаграмма
используется для построения рабочих
характеристик. С этой целью необходимо
задаться несколькими значениями тока
в
пределах
от
до 1,2
и для этих значений определить
соответствующие величины рабочих
характеристик
рис.2.18.
В заключение
отметим, что круговая диаграмма может
быть построена и в соответствии с точной
схемой замещения. В этом случае диаметр
круговой диаграммы поворачивается
против часовой стрелки на угол
(рис.2.19), где
, причем
аргумент
,
.
Угол
очень
мал и чем меньше угол, тем больше мощность
машины.