Программные комплексы в учебном проектировании электрической части электростанций. Вайнштейн Р.А - 37 стр.

UptoLike

37
Уравнения для изменений потокосцеплений при изменении тока в
контуре I
1 1 2 1
i L i M 
, (2.30)
2 2 1 2
.i L i M 
(2.31)
Согласно теореме о постоянстве потокосцепления
2
0
. Выра-
зим при этих условиях
2
i
из уравнения (2.31), подставим в (2.30) и вы-
делим отношение
1
Э
L
i

, которое определяет результирующую ин-
дуктивность контура I
2
1
2
Э
M
L L
L
.
С учетом магнитного рассеивания контуров
.
Тогда
2 1 1 2 2
1
2 2
Э
ML ML L L ML
L L
M L M L
.
Так как практически
2
M L

, то
1 2Э
L L L
и это означает, что
все изменения тока
1
i
вызывают только изменения потока на пути рас-
сеивания. Магнитное сопротивление на пути рассеивания значительно
больше, поэтому индуктивность, а следовательно и индуктивное сопро-
тивление в первый момент изменения режима меньше.
После затухания свободных токов в обмотке возбуждения и в
демпферных контурах магнитные потоки, создаваемые током обмотки
статора беспрепятственно замыкаются по наименьшему магнитному со-
противлению, которому соответствуют синхронные индуктивные со-
противления по продольной оси x
d
и по поперечной оси x
q
. В син-
хронных машинах с явновыраженными полюсами на роторе магнитное
сопротивление по продольной оси значительно меньше, чем по попе-
речной и поэтому у таких машин x
d
> x
q
.