Что называется реакцией якоря в сг. Как проявляется реакция якоря при разных характерах нагрузки (активной, индуктивной, емкостной).
Содержание книги
- Классификация электрических машин
- Конструкция и принцип действия однофазного трансформатора
- Работа трансформатора под нагрузкой. Уравнения электр-го состояния, векторная диаграмма, схема замещения, параметры схемы замещения транс-ра
- Параллельная работа транс-ов. Условия включения транс-ов на параллельную работу
- Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов
- Сварочные трансформаторы: устройство, принцип действия, назначение. Внешние харак-ки сварочных транс-ов
- Сварочные трансформаторы с неподвижным подмагничиваемым шунтом
- Физические процессы в АМ при неподвижном роторе
- Пуск в ход трехфазных АД с фазным ротором
- Рабочие харак-ки трехфазного АД
- Нагрев и охлаждение электродвигателей
- Работа АМ с вращающимся ротором
- АД с улучшенными пусковыми свойствами (пояснить рисунками пазов и мех-ми харак-ми)
- Способы регулирования частоты вращения АД
- Вращающееся магнитное поле АМ
- Мех-ие харак-ки АД в двигательном и тормозном режимах
- Схема замещения АМ, векторная диаграмма, параметры схемы замещения
- Расчет и построение мех-ой харак-ки АД
- Способы регулирования скорости вращения ДПТ: ур-ие, мех-ие харак-ки
- Тормозные режимы работы электродвигателя постоянного тока
- Элементы конструкции и принцип действия машин постоянного тока
- Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Основные харак-ки ГПТ
- Внешняя характеристика генератора независимого возбуждения
- Построить механическую и скоростную (электромеханическую) харак-ки дпт независимого возбуждения по паспортным данным
- ДПТ последовательного и смешанного возбуждения
- Реакция якоря дпт (продольная и поперечная) и ее влияние на мех-ую харак-ку двигателя последовательного возбуждения
- Механические харак-ки ДПТ независимого возбуждения
- Пуск электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения (мех-ие харак-ки)
- ДПТ независимого, параллельного возбуждения
- ДПТ Параллельного возбуждения
- Конструкция и принцип действия синхронной машины
- Основные харак-ки синхронного генератора
- Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Вывод зависимости электромагнитного момента от нагрузки
- Вывод зависимости электромагнитного момента от нагрузки
- Электромагнитный момент синхронного двигателя. Пуск синхронных двигателей
- Угловая и механическая харак-ки синхронного двигателя
- Способы пуска в ход синхронного двигателя
- Что называется реакцией якоря в сг. Как проявляется реакция якоря при разных характерах нагрузки (активной, индуктивной, емкостной).
- В чем конструктивное различие турбо- и гидрогенераторов? Каковы причины этого различия?
- Принцип действия генератора постоянного тока
- Конструкция генераторов постоянного тока
- Коммутация в МПТ. Виды коммутации
- Параллельная работа сг. Необходимые условия для включения сг на параллельную работу
- Реактивные СД. Принцип действия и основные характеристики
- Гистерезисные СД. Принцип действия и основные характеристики
- Шаговые СД. Принцип действия и основные характеристики
При холостом ходе генератора в машине имеется только магнитный поток ротора . При нагрузке, кроме потока ротора, появляется мдс статора и поток статора , который вращается с той же скоростью, что и ротор. Воздействие мдс статора на мдс ротора называется реакцией якоря. Следствием этого воздействия является изменение результирующего потока и результирующей эдс статора, а следовательно, потока и результирующей эдс статора.
Изучим электромагнитные реакции якорной обмотки при активной, индуктивной и ёмкостной нагрузках (рис. 2.15–2.17).
Чисто активная нагрузка. Для момента времени, изображённого на рис. 2.15, максимальная эдс будет в фазе А, так как проводники этой фазы в данный момент находятся под полюсами, т. е. на продольной оси dd. В этот момент эдс в других фазах будет иметь величину и направление, соответствующие звезде эдс на рис. 2.15, а.
Так как при чисто активной нагрузке , то векторы токов во всех фазах будут совпадать с векторами соответствующих эдс. Направление токов в обмотках на чертеже поперечного сечения машины (рис. 2.15, а) будет такое же, как и эдс. По правилу буравчика для статорной обмотки определяется направление результирующего потока якоря. Он замыкается по поперечной оси ротора qq. Последовательность всех электромагнитных процессов, вызывающих реакцию якоря, может быть представлена следующей схемой:
, (2.23)
где - поперечный ток статора (ток статора, создающий поперечную реакцию якоря); , -поперечная мдс и поперечный поток реакции якоря; - поперечная эдс реакции якоря. Векторная диаграмма по этой схеме представлена на рис. 2.15. На векторной диаграмме условно показан ротор, продольная ось которого совмещена с векторами и . Векторы эдс и отстают от векторов, создающих их потоки, на угол .
а 
б 
Рис. 2.15. Реакция якоря при чисто активной нагрузке: а – векторная диаграмма эдс и направление токов в обмотке ротора; б – веторная диграмма действия мдс и поперечного потока при реакции якоря
Итак, при чисто активной нагрузке мдс реакции якоря является поперечной . На обегающей части полюса ротора она действует согласно с мдс ротора, а на набегающей – встречно, соответственно увеличивая магнитную индукцию в воздушном зазоре под полюсами.
Чисто индуктивная нагрузка. При чисто индуктивной нагрузке ток статора отстаёт от эдс на угол , как это показано на звезде эдс и токов (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Реакция якоря при чисто индуктивной нагрузке: а – направление ток в обмотке ротора; б – определение максимального значения мдс; в – векторная диаграмма эдс, направление токов в обмотке ротора и поперечного потока при реакции якоря
Максимальная эдс в момент, соответствующий рис. 2.16, а, будет также в проводниках фазы А, однако ток в этой фазе . Направление тока в фазах В и C и результирующей мдс определяем как и в предыдущем случае. Результирующая мдс реакции якоря и поток действуют по продольной оси dd навстречу потоку ротора (рис. 2.16, б). Последовательность электромагнитных процессов
, (2.24)
где - ток статора, создающий продольную реакцию (продольный ток якоря); и - соответственно продольная мдс и продольный поток реакции якоря; - продольная эдс реакции якоря. Векторная диаграмма по этой схеме представлена на рис. 2.16, в.
Чисто ёмкостная нагрузка. При ёмкостной нагрузке ток якоря I опережает эдс на угол , поэтому ток в фазах статора по сравнению с предыдущим случаем изменяет своё направление на обратное (рис. 2.17, а). Поток реакции якоря будет также замыкаться по продольной оси, но действовать согласно с потоком ротора.
На рис. 2.17, б представлены кривые мдс и векторная диаграмма при ёмкостной нагрузке. Как видим на рисунке, при чисто ёмкостной нагрузке мдс реакции якоря является продольной и намагничивающей .


Рис. 2.17. Реакция якоря при чисто ёмкостной нагрузке: а – направление ток в обмотке ротора; б – определение максимального значения мдс; в – векторная диаграмма эдс, направление токов в обмотке ротора и поперечного потока при реакции якоря
В общем случае нагрузки реакцию якоря рассматривают как реакцию при чисто активной и чисто реактивной нагрузках.
|