Режимы работы трёхполюсников в электрооборудовании. Калинин В.Ф - 17 стр.

UptoLike

Рубрика: 

(
)
tjtj
m
A
ee
B
B
ωω
+=
2
;
+=
ω
π
ω
tj
tj
m
B
ee
B
B
3
4
2
;
.
2
3
8
+=
ω
π
ω
tj
tj
m
C
ee
B
B
Результирующий
вектор
индукции
находится
сложением
векторов
В
А
,
В
В
,
В
С
.
В
силу
того
,
что
сумма
трёх
единичных
векторов
1,
,
3
4π
j
e
3
8π
j
e
равна
нулю
,
результирующая
индукция
принимает
вид
.
2
3
tj
m
eВВ
ω
=
(9)
Полученное
выражение
(9)
показывает
,
что
результирующий
вектор
магнитного
поля
имеет
постоянный
модуль
,
равный
1,5
В
m
,
и
равномерно
вращается
с
угловой
скоростью
ω
от
оси
фазы
А
по
направлению
к
оси
фазы
В
и
т
.
д
.,
или
по
ходу
часовой
стрелки
,
т
.
е
.
имеет
место
вращающееся
магнитное
поле
.
Положение
результирующего
вектора
для
различных
моментов
времени
показано
на
рис
. 16,
б
.
Для
изменения
направления
вращения
поля
достаточно
поменять
местами
токи
в
каких
-
нибудь
двух
катушках
,
например
,
токи
i
В
и
i
C
.
За
один
период
переменного
тока
такое
магнитное
поле
совершит
один
оборот
,
а
за
1
мин
. – 60
оборотов
.
Известно
устройство
для
получения
кругового
вращающегося
магнитного
поля
при
помощи
двух
катушек
,
плоскости
которых
смещены
в
пространстве
на
угол
60
°
(
заявка
на
изобретение
2633114/07
от
16
июня
1978
г
.)
При
подведении
к
схеме
рис
. 17
трёхфазной
системы
напряжений
возникают
токи
i
1
и
i
2
,
создающие
магнитные
поля
,
индукции
которых
соответственно
равны
;cos
1
tBB
m
ω=
.
3
2
cos
2
π
ω=
tВВ
m
Результирующий
вектор
индукции
находится
сложением
векторов
:
(
)
6/
1
2
πωω
+=
jtjtj
m
eee
B
B
и
.
2
6/
3
2
3
2
2
π
π
ω
π
ω
+=
j
tjtj
m
eee
B
B
Рис. 17
После
простых
преобразований
получим
( )
.
2
3
6/πω
=
tj
m
eBB
(10)
Это
выражение
показывает
,
что
результирующий
вектор
магнитной
индукции
вращается
с
угловой
скоростью
ω
,
причём
значение
индукции
на
оси
неизменно
равно
m
B
2
3
,
т
.
е
.
получается
круговое
магнитное
вращающееся
поле
.
С
+
j
+1
А
i
1
1
B
&
2
B
&
B
i
2
60
°