Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по ЭМ.doc
Скачиваний:
128
Добавлен:
15.05.2015
Размер:
4.14 Mб
Скачать

§3. Уравнение э.Д.С. Ротора и ток ротора i2.

Если цепь ротора замкнута, то по ней течет ток I2, создающий поток рассеяния Фδ2и встречающий сопротивлениеR2=r2+rд. Соответственно этому в обмотке ротора имеются, кроме э.д.с. Е2S, создаваемой основным потоком Фm, ещё э.д.с. рассеяния ĖS2=-jI2x2Sэ.д.с. активного сопротивленияEr2=-I2R2. По закону равновесия э.д.с. имеем

0=Ė2Sδ2+ Ėr2

или

Ė2S2R2+jI2x2S= İ2Z2S,

где Z2S=R2+jx2S– полное сопротивление реального ротора.

Следовательно,

=

и

Если ротор приведен к статору, то

,

где - полное сопротивление приведенного ротора.

Отсюда

§4. Частота вращения намагничивающей силы ротора.

Протекая по обмотке ротора, ток I2создает намагничивающую силуF2, вращающуюся относительно ротора с частотойn2, соответствующей частоте тока в ротореf2. Кроме того, сам ротор вращается с частотойn.Следовательно, намагничивающая силаF2ротора вращается относительно какой-нибудь неподвижной точки в пространстве, а стало быть и относительно статора с частотойn2+n, но

Таким образом,

n2+n=n1-n+n=n1,

т.е. намагничивающая сила ротора вращается в пространстве всегда (т.е. независимо от режима работы) с той же частотой и в том же направлении, как намагничивающая сила статора.

§5. Уравнение намагничивающих сил асинхронной машины при её вращении.

Т.к. в асинхронной машине намагничивающие силы статора и ротора F1иF2вращаются в пространстве с одинаковой частотой и в одинаковом направлении, то можно себе представить, что они неподвижны друг относительно друга, и, следовательно, находятся в постоянном взаимодействии между собой. При этом синусоида намагничивающей силыF2должна быть сдвинута в пространстве относительно синусоиды намагничивающей силыF1на такой угол, чтобы результирующая намагничивающая силаF0была достаточна для создания основного магнитного потока Фm. Таким образом,

Подставив значения намагничивающих сил и сделав преобразования, получим

или

Это уравнение повторяет собой уравнение намагничивающих сил асинхронной машины при заторможенном роторе.

§6. Схема замещения ротора асинхронной машины.

В целом ряде случаев удобнее иметь дело не с действительной асинхронной машиной, представляющей собою систему двух (нескольких) электромагнитно связанных контуров, а с эквивалентной ей электрической системой, создав для этой цели соответствующую схему замещения, аналогичную схеме замещения трансформатора.

Для этого достаточно преобразовать уравнения э.д.с. ротора, подставив в него значения и, тогда

Сократив обе части на S, имеем

,

где - полное сопротивление замещенного ротора.

Отсюда

или

Эти формулы имеют не только другой вид, но и другой смысл (сравним с формулой э.д.с.). Действительно, ток , определяемый по данной формуле, имеет частоту э.д.с.при неподвижном роторе, т.е. частоту питающей сетиf1. Индуктивное сопротивлениетоже соответствует неподвижному ротору, а активное сопротивление становится равным. При этих условиях токне изменяется ни по величине, ни по фазе, но имеет частоту питающей сетиf1. Другими словами, всё происходит так, как если бы ротор представлял собою неподвижный контур, к зажимам которого подводится э.д.с. Е21, и сопротивления которого равныи.

Рис. Схема замещения ротора асинхронной машины.

Представим сопротивление замещенного ротора в виде

.

Следовательно, сопротивление второго контура мы можем рассматривать как сумму сопротивлений собственно неподвижного ротора и добавочного активного сопротивления. Произведение·эквивалентно мощности, которую развивает асинхронная машина при вращении. С этой точки зрения нет ничего удивительного, что сопротивлениеимеет положительные значения при работе двигателем и отрицательные при работе генератором.