ГЛАВА VI
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАК ТРАНСФОРМАТОР
§ 50. Связь между ампервитками статора (AW1)и ротора (AW2).
Так как на основании предыдущего мы имеем Ф ≈ const и Rm = const, то из уравнения (49,3) получимм. д. с. = m1w1k1Í1 + m2w2k2Í2 ≈ const,
AẂ1 + AẂ2 ≈ const.
Полученное выражение указывает на следующее свойство асинхронного двигателя: при всяком изменении величины вторичных (роторных) ампервитков AW2 происходит соответственное изменение величины1 ампервитков первичных (статорных) AW1.
Уравнение (50,1) можно еще переписать следующим образом:
m1w1k1Í1 + m2w2k2Í2 = m1w1k1Í0r
AẂ1 + AẂ2 = AẂm .
Величина I0r, входящая в выражение (50,2) представляет собой намагничивающий ток, равный приблизительно току холостого хода 2. В справедливости этого легко можно убедиться, если положить при холостом ходе в уравнении (50,2) I2 ≈ 0, после чего получится
m1w1k1Í1 = m1w1k1Í0r = м. д. с.
![]() |
Фиг. 73. Векторные диаграммы ампервитков (левый чертеж) и токов (правый чертеж) асинхронного двигателя. |
Полученное выражение показывает, что при холостом ходе асинхронного двигателя (без потерь) ток, текущий по обмоткам статора, является по существу намагничивающим током.
1 Точки над буквами в этих формулах означают, что всюду предполагается геометрическое сложение.
2 В идеальном двигателе, не имеющем потерь и без падения напряжения, ток холостого хода I0 равен в точности реактивной составляющей тока холостого хода или равен току намагничивания I0r при всяких режимах. В действительном двигателе, имеющем потери, ток холостого хода I0 бывает немного больше намагничивающего тока I0r .