ГЛАВА VI
АСИНХРОННЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАК ТРАНСФОРМАТОР
§ 52. Диаграмма токов.
Разделив обе части полученного выше выражения:
m1w1k1Í1 + m2w2k2Í2 = m1w1k1Í0r
Í1 + Í2 | m2w2k2 | = Í0r |
m1w1k1 |
Í1 + Í2 • и = Í0r,
где u = | m2w2k2 | — так называемый коэфициент трансформации системы "статор-ротор". |
m1w1k1 |
Если бы коэфициент трансформации был равен единице, то выражение (52,3) получило бы следующий более простой вид:
Í1 + Í2 = Í0r.
Но, однако, по большей части число витков одной фазы ротора (w2) отличается от числа витков (w1) статорной фазы, поэтому в общем случае приходится иметь в виду уравнение (52,3).
Для того чтобы, однако, получить более простой вид формул, всюду в дальнейшем обозначим:
I2 • и = I'2,
Í1 + Í'2 = Í0r.
Величину I'2 всюду в дальнейшем будем обозначать термином: приведенный ток ротора.
Приведенный ток в роторе I'2 будет равен действительно наблюдаемому в роторе току I2 в том случае, когда и = 1, т. е. когда коэфициент трансформации равен единице.
На фиг. 73 справа показана векторная диаграмма токов; как видно из фигуры, эта диаграмма токов представляет собой построенную в другом масштабе копию диаграммы ампервитков. Диаграммы фиг. 75,56 построены для случая неподвижного ротора.
Как будет показано в нижеприведенных параграфах, эти диаграммы сохраняют сходный вид и для вращающегося двигателя.