ГЛАВА XXI
ОДНОФАЗНЫЕ АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ. ТЕОРИЯ ВРАЩАЮЩИХСЯ В ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ СТОРОНЫ ПОЛЕЙ
§ 204. Кривые тока в роторе однофазного асинхронного двигателя.
Фиг. 224. Кривые тока в роторе однофазного двигателя. |
На основании изложенного выше следует, что в проводах ротора однофазного двигателя должны течь токи двух различных частот — f2 и f3. Токи I2, вызываемые "прямым" потоком ФI, имеют относительно небольшую частоту скольжения
f2 = s • f1.
Токи I3, вызываемые "инверсным" потоком ФII, имеют, как было указано выше, относительно высокую частоту f3 = (2 — s)f1 ; при скорости, близкой к синхронизму (когда s ≈ 0), частота этих токов равна величине, близкой к двойной частоте сети:
f3 ≈ 2f1..
На фиг. 224 показана осциллограмма тока в роторе двигателя, имеющего однофазный статор.
На этой осциллограмме можно ясно видеть основную (небольшую) частоту f2, на которую накладывается более высокая частота f3, вызванная "инверсным" полем 1.
1 Инж. В. А. Трапезникову, производившему опыты, выражаю здесь мою благодарность.
Внизу на фиг. 224 показана осциллограмма, снятая при нагрузке двигателя, верхняя же осциллограмма получена при холостом ходе двигателя.
Фиг. 225. Кривая тока в роторе многофазного двигателя. |
Как видно из сравнения верхней осциллограммы с нижней, амплитуда синусоиды двойной частоты с увеличением нагрузки двигателя убывает, последнее можно объяснить уменьшением величины магнитного потока двигателя вследствие увеличения падения напряжения в статоре при нагрузке. На фиг. 225 показана осциллограмма тока, полученная для того же ротора, но с многофазным статором.
Как видно из фиг. 225, двойная частота в роторе, которую мы раньше видели на фиг. 224, при многофазном статоре совершенно исчезает. Небольшие зубцы на кривой тока фиг. 225 объясняются теми колебаниями магнитного сопротивления, которые вызываются при вращении ротора его железными зубцами.