Асинхронного двигателя

Электромагнитный или вращающий момент создается при взаимодействии вращающегося магнитного поля статора с током обмотки вращающегося ротора, который определяется по формуле:

Асинхронного двигателя - student2.ru , (6.9)

где с – конструктивная постоянная машины, зависящая от числа полюсов, числа

витков обмотки статора и выполнения обмотки,

Асинхронного двигателя - student2.ru – максимальный магнитный поток статора,

Асинхронного двигателя - student2.ru – активная составляющая тока в фазе обмотки вращающегося ротора,

Асинхронного двигателя - student2.ru – фазовый угол между ЭДС и током в фазе обмотки вращающегося ротора.

Представим эквивалентную схему замещения обмотки вращающегося ротора в виде рис. 6.7, где Асинхронного двигателя - student2.ru – активное сопротивление обмотки ротора, Асинхронного двигателя - student2.ru – индуктивность обмотки ротора, Асинхронного двигателя - student2.ru – индуктивное сопротивление вращающегося ротора, которое можно представить в виде:

Асинхронного двигателя - student2.ru , (6.10)

где Асинхронного двигателя - student2.ru – индуктивное сопротивление неподвижного ротора.

Асинхронного двигателя - student2.ru

Рис.6.7. Схема замещения обмотки вращающегося ротора

На рис.6.8 изображена векторная диаграмма схемы замещения обмотки вращающегося ротора.

Асинхронного двигателя - student2.ru

Рис.6.8. Векторная диаграмма схемы замещения обмотки вращающегося ротора

Здесь векторы напряжений на активном сопротивлении и индуктивности определяются по закону Ома:

Асинхронного двигателя - student2.ru , Асинхронного двигателя - student2.ru . (6.11)

Если полное сопротивление вращающегося ротора соответствует выражению

Асинхронного двигателя - student2.ru , (6.12)

то векторы питающего напряжения и тока цепи обмотки вращающегося ротора, а также коэффициент мощности определяются по формулам:

Асинхронного двигателя - student2.ru , Асинхронного двигателя - student2.ru , Асинхронного двигателя - student2.ru , (6.13)

где Асинхронного двигателя - student2.ru – вектор ЭДС неподвижного ротора.

В связи с тем, что конструктивный коэффициент с и максимальный магнитный поток статора Асинхронного двигателя - student2.ru – величины постоянные, то электромагнитный или вращающий момент двигателя можно преобразовать:

Асинхронного двигателя - student2.ru (6.14)

Механическую характеристику асинхронного двигателя можно представить в виде зависмостей Асинхронного двигателя - student2.ru или Асинхронного двигателя - student2.ru .

На рис.6.9 изображена зависмость Асинхронного двигателя - student2.ru . Здесь Асинхронного двигателя - student2.ru – зона устойчивой работы двигателя, Асинхронного двигателя - student2.ru – зона неустойчивой работы двигателя, Асинхронного двигателя - student2.ru – критическое скольжение, Асинхронного двигателя - student2.ru – пусковой момент при условии, что Асинхронного двигателя - student2.ru .

Асинхронного двигателя - student2.ru

Рис.6.9. Механическая характеристика асинхронного двигателя Асинхронного двигателя - student2.ru

Наибольшее распространение получила механическая характеристика Асинхронного двигателя - student2.ru (рис.6.10). Здесь участок естественной характеристики (А – В) представляет устойчивый режим работы двигателя, который можно снять в результате экперимента. Участок (В – Мп) нельзя снять в результате экперимента, так как Асинхронного двигателя - student2.ru является опрокидывающим моментом асинхронного двигателя.

Асинхронного двигателя - student2.ru

Рис.6.10. Механическая характеристика асинхронного двигателя Асинхронного двигателя - student2.ru

Для расчёта значений неустойчивого участка характеристики используется формула Клосса:

Асинхронного двигателя - student2.ru . (6.15)

Наши рекомендации