Материал: Полный текст лекций

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Считается, что магнитное сопротивление в металле незначительное, а в воздухе (в зазоре) – существенное. Исходя из этих соображений, справа рисуется магнитная цепь. Там, где голубой эллипс – место сосредоточения всего потока, который мы создали, подав ток в обмотку статора. Что получилось: одна часть потока разветвилась и сразу пришла на место (ψs) – это магнитное сопротивление рассеяния Rs на цепи (справа рисунок 11); ψd идет идет идет, вышло в зазор и начало извиваться (проходит то же сопротивление Rad в двух частях зазора + магнитное сопротивление ОВ по продольной оси Rfd или участок зазора между ОВ и демпферной обмоткой).

Рисунок 12. Схема замещения для X’d

Дальше такая же логика перехода из магнитной цепи к электрической цепи по формуле:

xs – сопротивление рассеяния статора, xsfd – сопротивление рассеяния обмотки возбуждения по оси d, xad – сопротивление взаимоиндукции по продольной оси d. Обычно в паспортных параметрах генератора дается x’d, xad и xs.

Rfd Rkd

Рисунок 13.

X’’d – сверхпереходное индуктивное сопротивление статора по оси d. Такой же эксперимент как и для x’d.

1.Подаем скачком ток id и сразу смотрим картину в момент подачи этого скачка (тока). Тут уже демпферная обмотка задействована. Обмотка возбуждения (замкнутое кольцо) по закону Ленца создает внутри себя такой ток isfd, чтобы изменение потокосцепления было минимальным, то есть оно препятствует изменению потока в нем. Также демпферная обмотка (замкнутое кольцо) по закону Ленца создает внутри себя такой ток iskd. Направление этих токов такое, чтобы при обхвате потокосцепление было противонаправлено с внешним потоком (в обратную сторону). В таком случае говорят, что потокосцепление ψd (синий) выталкивают за пределы и обмотки возбуждения и демпферной обмотки.

2.Для описания машины введем потокосцепление ψаd (оно красное). ψаd – потокосцепление взаимоиндукции, обхватывает все обмотки.

3.Из-за того, что у нас по обмотке продольной оси статора протекает ток, вокруг нее сформировалось потокосцепление рассеяния ψs.

4.Из-за того, что у нас по обмотке продольной оси обмотки возбуждения протекает ток, вокруг нее сформировалось потокосцепление рассеяния (s) обмотки возбуждения (f) по продольной оси (d) ψsfd.

5.Из-за того, что у нас по продольной оси демпферной обмотки протекает ток, вокруг нее сформировалось потокосцепление рассеяния (s) демпферной обмотки (k) по продольной оси (d) ψskd.

Считается, что магнитное сопротивление в металле незначительное, а в воздухе (в зазоре) – существенное. Исходя из этих соображений, справа рисуется магнитная цепь. Там, где голубой эллипс – место сосредоточения всего потока, который мы создали, подав ток в обмотку статора. Что получилось: одна часть потока разветвилась и сразу пришла на место

(ψs) – это магнитное сопротивление рассеяния Rs на цепи (справа рисунок 13); ψd идет идет идет, вышло в зазор и начало извиваться (проходит то же сопротивление Rad в двух частях зазора + магнитное сопротивление ОВ по продольной оси Rfd или участок зазора между ОВ и демпферной обмоткой + магнитное сопротивление демпфера по продольной оси Rkd или участок зазора справа от демпферной обмотки).

Переходим к электрической цепи с помощью той же формулы:

Рисунок 14. Схема замещения для X’’d

xs – сопротивление рассеяния статора, xskd – сопротивление рассеяния демпферной обмотки по оси d, xsfd – сопротивление рассеяния обмотки возбуждения по оси d, xad – сопротивление взаимоиндукции по продольной оси d. Обычно в паспортных параметрах генератора дается x’’d, xad, xs и xsfd.

Все то же самое для оси q:

Рисунок 15.

Xq – это индуктивное сопротивление статора по поперечной оси q.

1.Мы подаем в обмотку статора по оси q ток iq. По закону электромагнитной индукции у нас образовалось синее потокосцепление ψq. Оно пронизывает и зазор и сам ротор.

2.Для описания машины введем потокосцепление ψаq (оно красное). В этом случае оно совпадает с ψq. ψаq – потокосцепление взаимоиндукции, обхватывает все контуры.

3.Из-за того, что у нас по обмотке поперечной оси статора протекает ток, вокруг нее сформировалось потокосцепление рассеяния ψs.

Переход от магнитной цепи к электрической:

Рисунок 16. Схема замещения для Xq

Рисунок 17.

Рисунок 18.

X’’q – сверхпереходное индуктивное сопротивление статора по оси q. Такой же эксперимент.

1.Подаем скачком ток iq и сразу смотрим картину в момент подачи этого скачка (тока). Демпферная обмотка (замкнутое кольцо) по закону Ленца создает внутри себя такой ток iskq. Направление этого тока такое, чтобы при обхвате потокосцепление было противонаправлено

свнешним потоком (в обратную сторону). В таком случае говорят, что потокосцепление ψq (синий) выталкивают за пределы демпферной обмотки.

2.Для описания машины введем потокосцепление ψаq (оно красное). ψаq – потокосцепление взаимоиндукции, обхватывает все обмотки.

Источник: https://studfile.net/preview/16589237/