ГЛАВА VI
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАК ТРАНСФОРМАТОР
§ 47. Ток ротора.
В предыдущих параграфах мы познакомились с принципами, на которых основано образование вращающегося магнитного поля.
Теперь можно перейти к изучению тех явлений, которые происходят в роторе асинхронного двигателя, когда его статорная обмотка питается многофазным током.
Фиг. 70. Первичная и вторичная цепи двигателя (соединение в звезду) | Фиг. 71. Первичная и вторичная цепи асинхронного двигателя (соединение в треугольник). |
Предположим сначала, что ротор неподвижен. Нетрудно убедиться, что в этом случае асинхронный двигатель будет вести себя так же, как трансформатор с короткозамкнутой вторичной обмоткой. От обычного трансформатора наша система будет отличаться, главным образом, в конструктивном отношении.
У асинхронного двигателя вторичная цепь отделена от первичной при помощи воздушного зазора, чего не бывает в трансформаторах обычной конструкции. На фиг. 70 показана схематически статорная и роторная обмотки трехфазного двигателя в случае соединения их в звезду.
Предположим, что статор питается трехфазным током напряжения U и частоты f1; в этом случае обмотки двигателя создадут вращающийся магнитный поток Ф.
Этот поток Ф вызовет в каждой фазе неподвижного ротора э. д. с.
Е2 = 4,44 • f1 • k2 • w2• Ф • 10-8 вольт,
где w2 — число витков одной фазы ротора и k2 — обмоточный коэфициент (зависящий от конструкции обмотки и колеблющийся в среднем между пределами 0,83—0,97). Э. д. с. Е2 в свою очередь вызовет в каждой фазе ротора ток
|