КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Магнитодвижущая сила обмоток машин переменного тока
Уравнение пульсирующей волны.
Рассматриваемая функция Уравнение бегущей волны.
Для простоты будем использовать выражение:
Таким образом, в момент времени Если бы мы провели дальнейшие исследования, то мы бы пришли к выводу, что перед нами левобегущая волна. Рассматриваемое выражение Если бы перед 4 лекция. МДС катушки. Допущения при анализе: виток диаметральный, зубчатость отсутствует, магнитная система ненасыщенна, воздушный зазор постоянен по всей длине расточки статора.
Поскольку по витку проходит ток, вокруг витка будет создаваться магнитное поле.
Поскольку закон полного тока одинаков для каждой магнитносиловой линии, можно построить кривую распределения МДС катушки. Поскольку полученная кривая симметрична относительно оси абсцисс и ординат, она может быть разложена на нечетные гармоники – 1,3,5.
В том случае, если начало координат поместить в центр катушки, то общее выражение МДС катушки с учетом высших гармоник записывается следующим образом:
МДС группы катушек. Катушки с диаметральным шагом и угол между соседними пазами будет равен
Для получения результирующей МДС представим МДС каждой катушки в виде вектора. Будем иметь три вектора, сдвинутые на угол
По аналогии с МДС распределенной обмотки:
Общее выражение для МДС группы катушек:
МДС фазы обмотки с укороченным шагом. Мгновенное значение амплитуды первой гармоники МДС фазы:
Мгновенное значение амплитуды
Максимальное значение амплитуды первой гармоники МДС фазы:
Максимальное значение амплитуды
Общее выражение МДС фазы с учетом высших гармоник:
МДС трехфазной обмотки.
Любую пульсирующую волну можно представить в виде двух бегущих в противоположном направлении волн с половинной амплитудой соответствующей пульсирующей волны. Разложение первой гармоники фазы А на вращающиеся волны:
Разложение первой гармоники фазы В на вращающиеся волны:
Разложение первой гармоники фазы С на два вращающихся поля:
Из анализа результатов разложения первых гармоник МДС фаз А,В,С следует, что левобегущие волны в сумме дуют 0, а правобегущие волны образуют результирующее поле с амплитудой 3/2 пульсирующей волны
Третьи гармоники и гармоники кратные трем в кривой результирующей МДС отсутствуют. Гармоники, порядок которых Скорость, с которой вращается первая гармоника:
Частота высших гармоник:
Построение кривой намагничивающих сил трехфазной обмотки. Из ранее изображенной МДС катушки видно, что она меняется скачком в месте расположения проводников с током, величина скачка равна Метод построения состоит в том, что изображается распределение сторон катушек обмотки вдоль зазора, с указанием принадлежности к различным фазам, затем для рассмотренного момента времени устанавливают величину и направление токов в проводниках отдельных катушек в соответствии со звездой токов и строят кривую МДС. 5 лекция. Построение кривой МДС будем проводить для однослойной обмотки с параметрами: Z=12, 2p=2, m=3. Звезда токов:
Рассматриваем кривую МДС для данного момента времени: распределили пазы по фазным зонам
отличительная особенность однослойной обмотки состоит в том, что в катушечные группы соединяются проводники фазных зон АХ ВУ СZ.
С течением времени магнитный поток вращается за счет изменения тока в обмотке. Из анализа полученных кривых следует, что волна МДС обмотки с течением времени смещается, т.е система полюсов вращается по расточке статора с частотой Кривые МДС имеют различную форму, это обусловлено тем, что первая и высшие гармоники имеют различную скорость вращения в пространстве. Влияние зубчатости и насыщения на поле воздушного зазора. 1. Влияние зубчатости. Допущение: магнитная система ненасыщенна, зубчатость односторонняя.
Если бы зубчатости не было, и магнитная система была бы насыщена, то мы бы мы бы имели синусоидальную кривую индукции. При наличии зубчатости будут провалы в месте расположения пазов. Полученная ломаная кривая симметрична относительно абсцисс и ординат и может быть разложена на нечетные гармоники.
Таким образом зубчатость приводит к уменьшению первой гармоники индукции воздушного зазора. 2. Влияние насыщения. Допущение: машина имеет определенное насыщение.
В случае, если магнитная система насыщена будет кривая индукции – 3. Разложив эту кривую на гармоники, получаем:
За счет насыщения магнитной системы происходит уменьшение амплитуды индукции в воздушном зазоре. Коэффициент насыщения показывает, во сколько раз идет уменьшение амплитуды индукции под действием насыщения. Мы делаем допущение: зубчатость отсутствует, насыщение отсутствует. Для этого случая:
Главные индуктивные сопротивления обмоток машин переменного тока. (применительно к асинхронной машине). Принцип действия асинхронного двигателя: при протекании тока по обмоткам статора, образуется вращающееся магнитное поле, при пересечении поля с проводником ротора, в роторе индуцируется ЭДС, под действием которой протекают токи, проводники с током взаимодействуют с вращающимся полем, и возникает электромагнитный момент, под действием которого ротор приходит во вращение. Первые и высшие гармоники поля, создаваемые обмоткой статора, перемещаются относительно обмотки статора и индуцируют в ней ЭДС взаимоиндукции. ЭДС, индуцируемые первыми и высшими гармониками, учитываются не как ЭДС, а как падение напряжений фиктивных сопротивлений, которые нужны для расчета самой машины, при этом каждой гармонике поля соответствует свое индуктивное сопротивление. Поскольку работа машины основана на действии основных гармоник поля, индуктивное сопротивление, соответствующее этим гармоникам называется главным.
Индуктивное сопротивление рассеяния. Поля пазового, лобового рассеяния индуктируют ЭДС в обмотках, которые так же учитывают с помощью индукционных сопротивлений рассеяния. Поле высших гармоник воздушного зазора относят к полям рассеяния и учитывают с помощью сопротивлений дифференциального рассеяния. Скос пазов приводит к увеличению рассеивания полей и его учитывают с помощью индуктивного сопротивления.
6 лекция.
При увеличении тока нагрузки до Поля рассеяния оказывают значительное влияние на работу машины: 1) Они создают ЭДС рассеяния, которые оказывают определенное значение на выходное напряжение машины и характеристики (см. векторную диаграмму). 2) Поле рассеяния неравномерно распределено по пазу, что приводит к вытеснению тока в проводниках, увеличивая их активное сопротивление и, следовательно, потери. Потоки рассеяния, сцепленные с лобовыми частями на обмотке статора, могут производить вихревые потоки в бандажах, что может привести к местному перегреву. Как положительное, можно отметить, что в синхронных машинах поле рассеяния ограничивают токи короткого замыкания, поэтому в синхронных машинах рассеяние относительно велико.
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 1389; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |