Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Работа асинхронной машины при вращающемся ротореСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте ЭДС и ток в обмотке ротора. Рассмотрим общий случай индуцирования ЭДС в обмотке ротора, увлекаемого вращающимся магнитным полем. Так как эта обмотка пересекается магнитным потоком с частотой n s = n 1 — п 2, частота индуцируемой в ней ЭДС f2 = pns/60 = p(n1-n2)/60. (2.12) Учитывая, что pn 1 / 60 = f lи (n 1 n 2)/ n 1 = s, представим (2.12) в ином виде: f2 = f1s. (2.12,а) При вращении ротора ЭДС в его обмотке E2s = 4,44f2w2kоб2Фm = 4,44f1sw2kоб2Фm. (2.13) Учитывая, что ЭДС при заторможенном роторе Е2 = 4, 44f 1 w 2 k о62 Ф m, получаем E2s = E2s. (2.13,a) Если обмотка ротора замкнута, по ней проходит ток с частотой f 2, который создает бегущую волну МДС F 2, вращающуюся относительно ротора с частотой
Направление вращения МДС ротора определяется порядком чередования максимумов тока в фазах, т. е. МДС ротора вращается в ту же сторону, что и магнитное поле статора. Легко заметить, что частота вращения МДС ротора относительно статора равна сумме частот п 2+ п F2= n 1. Следовательно, при вращении ротора МДС статора F 1 и МДС ротора F 2 вращаются в пространстве с одинаковой частотой, т. е. относительно друг друга они неподвижны. Таким образом, полученные выше для заторможенного ротора выводы о взаимодействии токов в первичной и вторичной обмотках применимы и для вращающегося ротора. Из изложенного следует, что в асинхронной машине магнитное поле, вращающееся с частотой п 1, возникает в результате совместного действия бегущих волн МДС ротора и статора. Оно служит связующим звеном между статором и ротором, обеспечивая обмен энергией между ними, точно так же, как переменное магнитное поле в трансформаторе осуществляет передачу энергии из первичной обмотки во вторичную. Энергетическая диаграмма. При работе асинхронной машины в двигательном режиме (рис. 2.12) к статору из сети подводится мощность P1 = m1U1I1cosφ1. (2.14) Часть этой мощности затрачивается на покрытие электрических потерь Δ Р эл1 в активном сопротивлении обмотки статора и магнитных потерь Δ P м1 в статоре. В ротор посредством вращающегося магнитного поля передается электромагнитная мощность Pэм = P1 – ΔPэл1 - ΔPм1. (2.15) Часть электромагнитной мощности, полученной ротором, тратится на покрытие электрических потерь Δ Р эл2 в его обмотке. В машинах с фазным ротором возникают также потери в щеточных контактах на кольцах, которые обычно включают в потери Δ Р эл2.Оставшаяся часть мощности Р эм превращается в механическую мощность Pмех = Pэм – ΔPэл2. (2.16) Магнитные потери Δ Р м2 в стали ротора из-за малой частоты перемагничивания практически отсутствуют. Механическая мощность, за исключением небольших потерь на трение, является выходной полезной мощностью двигателя: P2 = Pмех – ΔPт - ΔPдоб, (2.17) где Δ Р т и Δ Р доб – соответственно потери на трение (механические) и добавочные потери. Выразим электромагнитную и механическую мощности через электромагнитный вращающий момент М: Pэм = Mω1; Pмех = Mω2, (2.18) где ω1 = 2πn1/60 и ω2 = = 2πn2/60 — угловые скорости магнитного поля и ротора. Из энергетической диаграммы (рис. 2.12) следует, что ΔPэл2 = Pэм – Pмех (2.19) или ΔPэл2 = Mω1 - Mω2 = Mω1(ω1 - ω2)/ω1 = Mω1s. (2.20)
Рис. 2.12 - Энергетическая диаграмма асинхронной машины
Из формулы (2.20) имеем M = ΔPэл2/(ω1s); (2.21) s = ΔPэл2/(Mω1) = ΔPэл2/Pэм. (2.22) Формулы (2.21) и (2.22) позволяют произвести анализ важнейших свойств асинхронного двигателя, а именно — установить связь между скольжением и КПД, а также зависимость электромагнитного момента от параметров машины и режима ее работы. Связь между скольжением и КПД. Представим КПД асинхронного двигателя в виде η = P2/P1 = (Pэм/P1)(P2/Pэм) = η1η2, (2.23) где η1 и η2 — КПД статора и ротора.
Поскольку η = P2/Pэм = (Pэм - ΔPэл2 - ΔPт - ΔPдоб)/Pэм (2.24) справедливо неравенство η2 < (Pэм - ΔPэл2)/Pэм < (1 - ΔPэл2/Pэм) < (1 – s). (2.25) Следовательно, η < η2 < (1 — s). Таким образом, для работы асинхронного двигателя в номинальном режиме с высоким КПД необходимо, чтобы в этом режиме он имел небольшое скольжение. Обычно sном = 0,01 ÷ 0,06, при этом обмотку ротора выполняют с небольшим активным сопротивлением. Номинальную частоту вращения ротора n2ном = n1 (1 - sном) (2.26) можно принять равной приблизительно 0,97 n 1. Значения частоты вращения п 1и приближенные значения п 2для асинхронных двигателей общепромышленного применения при f 1 = 50 Гц в зависимости от числа полюсов 2 р приведены ниже:
Незначительное отклонение частоты вращения ротора от синхронной частоты вращения магнитного поля позволяет в технических документах указывать не величину n 2ном, а величину п 1или число полюсов. Электромагнитный момент. Формулу (2.21), полученную из энергетической диаграммы, преобразуем к более удобному для анализа виду, подставив в нее значения
Рис. 2.13 - Кривые распределения индукции, тока и электромагнитных сил,
|
|||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; просмотров: 671; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |