
- •Действия над комплексными числами.
- •Ток, напряжение и сопротивление в комплексном виде.
- •Мощность в комплексном виде.
- •Вращающееся магнитное поле трёхфазного тока.
- •Вращающееся магнитное поле двухфазного тока.
- •П ульсирующее магнитное поле.
- •Основные понятия о переходных процессах в электрических цепях. Переходные процессы в электрических цепях
- •20.1. Основные понятия
- •Подключение катушки индуктивности к источнику с постоянным напряжением.
- •Отключение и замыкание rl-цепи.
- •Зарядка, разрядка и саморазрядка конденсаторов.
- •Основные понятия несинусоидального тока. Несинусоидальный ток Основные понятия
- •Основные понятия о гармониках. Гармоники
- •Свойства периодических кривых.
- •Несинусоидальный ток в линейных электрических цепях.
- •Действующее значение несинусоидальной величины.
- •М ощность несинусоидального тока.
- •Электрические фильтры.
- •Получение трёхфазной эдс. Графическое изображение.
- •Соединение обмоток генератора в звезду и треугольник.
Вращающееся магнитное поле трёхфазного тока.
Вращающееся магнитное поле трехфазного тока
П
олучение
вращающегося магнитного
поля рассматривается на примере
магнитного
поля трехфазного тока.
Е
сли
по трем неподвижным одинаковым
катушкам (обмоткам) АХ,
BY
и
CZ,
скрепленным
под углом 120° в пространстве
(рис. 17.1), пропустить трехфазный
ток (рис. 17.2)
;
то в этих обмотках создается трехфазный магнитный поток
(рис. 17.2)
(17.2)
На рис. 17.1 и 17.2 обмотки изображены упрощенно, каждая в виде одного витка с началами А, В, С и концами соответственно X, Y, Z
Трехфазный магнитный поток внутри этих неподвижных катушек создает вращающееся магнитное поле трехфазного тока !|(рис. 17.2).
За положительное направление тока в обмотках принято направление от начала каждой катушки к ее концу, как показано на рис. 17.1.
Направление магнитного потока, созданного тремя обмотками для моментов времени а, Ь, с, c, d, е, определяется по временной диаграмме (рис. 17.2) в зависимости от направления тока в каждой обмотке в эти моменты времени.
Н
аправление
магнитного потока, созданного каждой
активной стороной
обмотки (и их сочетанием), определяется
по правилу буравчика для каждого момента
времени. Направление суммарного
потока Ф для каждого момента времени
показано на рис.
17.2 прямыми стрелками Ф.
Как видно, магнитное поле Ф внутри неподвижных обмоток вращается по часовой стрелке. Для изменения направления вращения магнитного поля достаточно изменить чередования фаз обмоток при подключении последних к трехфазной цепи (например, поменять местами подключение двух обмоток: ВС и СА).
Величина вращающегося магнитного потока Ф остается постоянной и равной Ф= 1,5Фm одной фазы, что можно наблюдать по временной диаграмме в любой момент времени (рис. 17.2). Вращающееся магнитное поле трехфазного тока нашло широко, применение в трехфазных машинах (асинхронных и синхронных).
Вращающееся магнитное поле двухфазного тока.
Д
вухфазным
током называется совокупность
двух
однофазных токов, сдвинутых по фазе
друг относительно друг;
(17.3
Эти токи создают в обмотках переменные магнитные потоки, сдвинутые по фазе также на угол 90°:
(17.4)
Таким образом, если по двум неподвижно скрепленным под углом 90° обмоткам пропустить двухфазный ток, то внутри этих обмоток (рис. 17.3а) создается вращающееся магнитное поле двухфазного тока.
Как видно (рис. 17.36), постоянный магнитный поток (Ф = Ф„ одной фазы) вращается против часовой стрелки, если при указанном расположении обмоток первый ток ц опережает второй ток i2 по фазе.
Нетрудно убедиться в том, что если бы второй ток (i2) опережал первый (i1), то магнитное поле вращалось бы в обратную сторону.
Вращающееся магнитное поле двухфазного тока широко применяется для пуска и работы однофазных машин переменного тока.