Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Магнитный поток рассеяния обмотки статора индуктирует в обмотке статора ЭДС рассеяния.

Читайте также:
  1. W — число витков одной фазы обмотки, равное произведению числа витков одной катушки на число последовательно соединенных катушек.
  2. Автоматизация технического контроля защиты потоков информации
  3. Анализ эффективности денежных потоков.
  4. Аналіз грошових потоків за прямим методом
  5. Бюджетный подход и денежные потоки
  6. В роли уравнителя первого рода служит секция волновой обмотки, в роли уравнителя второго рода служит секция петлевой обмотки.
  7. Взвеш частиц в потоке. Гидравл крупн наносов.

5. Ток в обмотке /; создает падение напряжения в активном сопротивлении фазной обмотке статора г}:

Ввиду малой величины активного сопротивления rt активное падение напряжения невелико и даже при номинальном токе статора обычно не превышает 1% от номинального напряжения на выводах двигателя.

Векторные диаграммы ЭДС и намагничивающих сил неявнополюсного и явнополюсного синхронного двигателя.

Рис. 6.24. Векторная диаграмма синхронной неявнополюсной машины и характеристика холостого хода.

Рис. 6.25. Упрощенные векторные диаграммы и схема замещения синхронной неявнополюсной машины.

Рис. 6.26. Упрощенные векторные диаграммы синхронной явнополюсной машины.

Работа синхронного двигателя при изменении тока возбуждения и момента.

Режим работы соответствует постоянству момента.

при

постоянство момента получается при E0sin θ =const, а следовательно -–0sin θ =const, поэтому, при изменении возбуждения, конец вектора –Е0 будет передвигаться по прямой θ q параллельно вектору Uc, т.к.

ab=E01si θ =const. Мощность также постоянная:

P=mUcIcosφ=const при mUc=const, P=const при Icosφ=Ia=const, т.е. активная составляющая тока будет постоянной и конец вектора тока I, при изменении тока возбуждения, будет перемещаться по прямой MN.

При недовозбужденном синхронном двигателе составляющей напряжения -–0 соответствует ток I, который отстает от напряжения Uc на угол φ. Вектор тока I перпендикулярен продолжению вектора jIXc. Реактивная составляющая тока IL будет отставать на 900 от вектора напряжения Uc, т.е. этот ток чисто индуктивный. Значит, при недовозбуждении двигатель будет потреблять из сети индуктивный ток, а следовательно будет потреблять из сети и реактивную мощность.

При увеличении возбуждения величина –Е01 увеличится, а ток I уменьшится до Ia=I1 и будет минимальным. При этом режиме СД будет работать с cosφ=1 и реактивная мощность, не будет ни потребляться, ни отдаваться в сеть. При дальнейшем увеличении тока возбуждения составляющая напряжения будет равна –Е011, а ток I11, будет опережать вектор напряжения сети на угол φ1. Этот режим соответствует перевозбужденному режиму. Реактивная составляющая тока будет емкостной (опережает вектор Uc на 900). Этот режим будет соответствовать отдаче реактивной мощности в сеть. Этот режим аналогичен включению статических емкостей в сеть.

Итак видим, что если изменять ток возбуждения iB, то величина тока статора I будет изменяться по величине и по фазе, т.е. можно регулировать cosφ. Это ценное свойство и определяет использование синхронных двигателей. Выпускаются СД обычно с опережающим cosφ=0.8. Зависимости тока статора I от тока возбуждения iB, I=f(iB) называются U-образные характеристики, рис. 42.

Рис. 42.

Синхронные двигатели малой мощности.


Дата добавления: 2015-12-07; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)