Электрические машины. Прохоров С.Г - 71 стр.

UptoLike

71
Условие образования кругового потока (пространственно обмотки сдви-
нуты на 90 электрических градусов):
AA
A
BB
B
KWIKWIj
обоб
=
(2.92)
Векторная диаграмма построена для случая W
A
= W
B
, I
A
= I
B
, К
обА
= К
обВ
,
т.е. случая совершенно одинаковых обмоток, и ϕ
A
+ ϕ
B
= 90
о
.
I
I
A
I
B
U
B
U
C
U
A
B
A
U
A
U
C
U
B
I
I
A
I
B
ϕ
Α
ϕ
Β
Рис. 3.35. Электрическая схема и векторная диаграмма конденсаторного АД
Из векторной диаграммы видно, что для указанных условий потребляе-
мый ток I совпадает по фазе с напряжением обмотки U
В
или напряжением сети.
Это означает, что конденсаторный АД для сети представляет собой чисто ак-
тивную нагрузку. Таким образом, коэффициент мощности cos ϕ = 1 и энергети-
ческий КПД равный η
.
cos ϕ является достаточно высоким.
Конденсаторный АД находит широкое применение как исполнительный двига-
тель для однофазной цепи.
Для улучшения пусковых свойств однофазного АД с конденсатором па-
раллельно рабочей емкости на время пуска можно подключать пусковую ем-
кость. Оба конденсатора позволяют создавать круговой магнитный поток при
пуске двигателя. Поскольку токи в фазах
однофазного АД или конденсаторного
АД зависят от скольжения, т.е. от скорости вращения ротора, то условие образо-
вания кругового магнитного потока выполняется только для одной скорости
вращения ротора или скольжения. Чаще всего имеется в виду номинальный ре-
жим. При других скоростях магнитный поток будет эллиптическим.
Схемы однофазного включения трехфазного АД
.
Трехфазный АД можно включать в качестве однофазного. Некоторые из этих
схем включения приводятся на рис. 2.36.
     Условие образования кругового потока (пространственно обмотки сдви-
нуты на 90 электрических градусов):
        j ⋅ I B ⋅ W B ⋅ K об B = I A ⋅ W A ⋅ K обA                 (2.92)
       Векторная диаграмма построена для случая WA = WB, IA = IB, КобА = КобВ,
т.е. случая совершенно одинаковых обмоток, и ϕA + ϕB = 90о.
             I       IA                                        UC
                                                                    UB
                     IB
                                                                     I
        UB       B             UC
                           A                         IA                  IB
                                                                    ϕΒ
                                                          ϕΑ
                          UA
                                        UA
       Рис. 3.35. Электрическая схема и векторная диаграмма конденсаторного АД

      Из векторной диаграммы видно, что для указанных условий потребляе-
мый ток I совпадает по фазе с напряжением обмотки UВ или напряжением сети.
Это означает, что конденсаторный АД для сети представляет собой чисто ак-
тивную нагрузку. Таким образом, коэффициент мощности cos ϕ = 1 и энергети-
ческий КПД равный η.cos ϕ является достаточно высоким.
Конденсаторный АД находит широкое применение как исполнительный двига-
тель для однофазной цепи.
      Для улучшения пусковых свойств однофазного АД с конденсатором па-
раллельно рабочей емкости на время пуска можно подключать пусковую ем-
кость. Оба конденсатора позволяют создавать круговой магнитный поток при
пуске двигателя. Поскольку токи в фазах однофазного АД или конденсаторного
АД зависят от скольжения, т.е. от скорости вращения ротора, то условие образо-
вания кругового магнитного потока выполняется только для одной скорости
вращения ротора или скольжения. Чаще всего имеется в виду номинальный ре-
жим. При других скоростях магнитный поток будет эллиптическим.
      Схемы однофазного включения трехфазного АД.
Трехфазный АД можно включать в качестве однофазного. Некоторые из этих
схем включения приводятся на рис. 2.36.




                                       71