- •50 Конструкция и принцип действия ад
- •51 Ад при неподвижном роторе.
- •52 Замещение вращающегося ротора эквивалентным неподвижным.
- •53 Энергетическая диаграмма ад.
- •54 Векторная диаграмма ад.
- •55 Схема замещения ад.
- •56 Электромагнитный момент ад.
- •57 Механическая характеристика ад.
- •58 Устойчивость работы ад.
- •59 Рабочие характеристики ад и их расчет.
- •60 Опыты холостого хода и короткого замыкания ад.
52 Замещение вращающегося ротора эквивалентным неподвижным.
В АМ при вращающемся роторе происходит преобразование электрической энергии в механическую, если она работает двигателем. Частота тока в роторе отличается от частоты тока в обмотке статора.
АД при вращающемся
роторе можно заменить эквивалентным
ему по энергетическим и электромагнитным
процессам двигателем при неподвижном
роторе. При такой замене ток и его фаза
в роторе и МДС ротора
должны
оставаться неизменными.
Ток во вращающемся роторе при скольжении S
. (1)
ЭДС обмотки ротора:
, (2)
так как
,
получим
. (3)
Индуктивное сопротивление рассеяния:
, (4)
где
- индуктивное сопротивление рассеяния
при неподвижном роторе.
С учётом (3) и (4) запишем (1) в виде:
. (5)
Поделим числитель и знаменатель (5) на S, получим:
. (6)
Токи, полученные по уравнениям (5) и (6) одинаковое значение. Одинаковыми будут углы их сдвига от ЭДС:
.
Однако между этими
токами имеется принципиальное различие.
Если ток
обусловлен ЭДС
имеет частоту
,
то ток обусловлен ЭДС
и его частота равна
.
Следовательно ток
является током во вращающемся роторе,
а ток
в
эквивалентном неподвижном.
Векторные диаграммы вторичной цепи АД во вращающемся роторе и эквивалентном неподвижном роторе изображены на рисунках 5,6.
ак как токи
равны по амплитуде и по фазе, то будут
равны и одинаково ориентированы в
пространстве МДС
.
МДС
перемещается относительно ротора в
направлении его движения с угловой
скоростью
.
Скорость ротора равна:
.
Поэтому
при любых скольжениях S
будет перемещаться в пространстве
относительно неподвижного статора с
угловой скоростью:
.
С такой же скоростью
перемещается в пространстве МДС
,
созданная обмоткой статора при протекании
по ней тока
с частотой
.
Следовательно при любых значениях
скольжения МДС
неподвижны относительно друг друга и
будут создавать результирующую МДС
,
равную:
.
Отсюда следует, что замена вращающегося ротора эквивалентным неподвижным не нарушает магнитное состояние машины.
Таким образом, для
перехода к эквивалентному неподвижному
ротору следует у заторможенного
ротора
активное сопротивление
заменить на
,
для чего в его цепь вводится добавочное
сопротивление
:
. (7)
Асинхронная машина с эквивалентным неподвижным ротором в электрическом отношении подобна трансформатору, работающему на чисто активную нагрузку.
Полная мощность, поглощаемая в эквивалентном неподвижном роторе:
. (8)
Эта мощность передаётся из статора в ротор и называется электромагнитной мощностью. Часть этой мощности затрачивается на покрытие потерь в обмотке ротора:
, (9)
где m – число фаз.
Остальная часть поглощается в сопротивлении :
. (10)
В реальной машине этой мощности соответствует полная механическая мощность, которая получается в результате преобразования электрической энергии в механическую.
Электромагнитный момент, развиваемый машиной:
. (11)
Отношение мощностей
равно:
. (12)
При
электрические потери
в роторе пропорциональны скольжению.
