ГЛАВА VII
ЯВЛЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ ВО ВРАЩАЮЩЕМСЯ ДВИГАТЕЛЕ
§ 65. Векторная диаграмма э. д. с. и потоков.
На фиг. 83 схематически показаны потоки, создаваемые обмотками асинхронного двигателя.
Из этой фигуры видно, что не весь поток Ф1, сцепленный со статорной обмоткой, заходит в ротор.
Поток в железе ротора Ф2 (который можно было бы назвать "полезным" потоком) меньше потока Ф1 на величину потоков рассеяния Фs1 и Фs2, вызванных соответственно статорными и роторными ампервитками. Таким образом можно написать
Ф́2 = Ф́1 - Ф́s1 - Ф́s2,
Ф1 = Ф + Фs1,
Ф = Ф2 + Фs2.
Из последнего выражения видно, что поток в воздушном зазоре Ф представляет собой сумму "полезного" потока ротора Ф2 и потока рассеяния ротора Фs2.
Всюду в вышенаписанных формулах предполагается геометрическое сложение, вследствие того что потоки вообще не совпадают по фазе.
На фиг. 84 показана векторная диаграмма вращающегося двигателя, построенная с учетом потоков рассеяния Фs1 и Фs2.
На векторной диаграмме вектор потока рассеяния ротора Фs2 отложен параллельно вектору роторного тока Í'2 и вектор потока рассеяния статора Фs1 отложен параллельно вектору статорного тока Í1.
Из фигуры видно, что поток в воздушном зазоре Ф́ равен геометрической сумме Ф́2 и Ф́s2.
На векторной диаграмме в квадратуре с потоком воздушного зазора Ф отложены векторы э. д. с. ротора Е'2 и статора E1.
Под прямым углом к вектору потока рассеяния ротора Фs2 отложен вектор индуктивной потери напряжения в роторе Í'2x'2 и под прямым углом к вектору рассеяния статора Фs1 отложен вектор индуктивной потери напряжения статора Í1x1. Пренебрегая активным сопротивлением статора, можем построить вектор напряжения у зажимов , равный геометрической сумме É1 и Í1x1.
На фиг. 84 вектор напряжения Ú составляет прямой угол с вектором потока статора Ф1.
Фиг. 83. Потоки асинхронного двигателя. | Фиг. 84. Векторная диаграмма потоков, э. д. с. и токов. |
Кроме того, заметим, что на фиг. 84 поток в воздушном зазоре Ф совпадает по фазе с намагничивающим током Í0r и вектор активного падения напряжения в роторе I'2 r'2/s составляет прямой угол с вектором потока ротора Ф2.