Приведенное напряжениеХк — расчетное приведенное индуктивное сопротивление короткого замыкания
*п; *t\\ хч\; ха, х\ —индуктивное сопротивление соответственно обмотки Хг', х'^; ха возбуждения, обмотки статора по продольной оси, обмотки статора по поперечной оси, обмотки статора для токов нулевой последовательности, фазы обмотки статора, обмотки статора для токов обратной последовательности и обмотки ротора, обмотки ротора, приведенное к обмотке статора, рассеяния
Приведенное индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения по (8.276)
где EZ' — приведенная э. д. с. неподвижного ротора (?2'=Ei); rz' — приведенное активное сопротивление фазы ротора; ль7 — приведенное индуктивное сопротивление фазы неподвижного ротора.
3.4.24. Четырехполюсный асинхронный двигатель при номинальном напряжении сети Ulc = 380 В, /j = 50 Гц и коэффициенте мощности cosy = = 0,86 потребляет из сети ток /1с = 15,2 А. Номинальная частота вращения ротора п = 1460 об/мин, КПД т? = 0,884, кратность максимального момента Мт/Мн = 3, активное сопротивление фазы обмотки статора/?! =0,524 Ом. Вычислить индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора, если приведенное индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора Х-,. = = 1,67 Ом. Схема соединений обмоток статора — звезда.
— ее приведенное индуктивное сопротивле-н и е.
Для соблюдения условий (IV.11) сохранения угла сдвига между током и напряжением аналогично последнему выражению определяем приведенное индуктивное сопротивление и приведенную индуктивность
Согласно последнему выражению полное приведенное индуктивное сопротивление хв обмотки возбуждения может рассматриваться состоящим из индуктивного сопротивления xad, соответствующего основной волне потока в воздушном зазоре,
Приведенное индуктивное сопротивление обмотки ротора к обмотке статора
— ее приведенное индуктивное сопротивление.
Приведенное индуктивное сопротивление вторичной обмотки определяют из условия неизменного фазового сдвига между током и напряжением в этой обмотке:
где w^nrii0S/l ~L^ — индуктивность первичной обмотки идеализированного однофазного трансформатора; f/2' комплексное напряжение вторичной цепи идеализированного однофазного трансформатора, приведенное к первичной цепи, или приведенное напряжение.
Тогда приведенное напряжение, МПа, будет равно
При совместном действии изгиба и кручения приведенное напряжение (Па)
где w*uri*oS/l =L - индуктивность первичной обмотки идеализированного однофазного трансформатора; U^ - комплексное напряжение вторичной цепи идеализированного однофазного трансформатора, приведенное к первичной цепи, или приведенное напряжение.
где w^^noS/I =Li - индуктивность первичной обмотки идеализированного однофазного трансформатора; ?/2 — комплексное напряжение вторичной цени идеализированного однофазного трансформатора, приведенное к первичной цепи, или приведенное напряжение.
Приведенное напряжение на зажимах вторичной обмотки
Расчетное приведенное напряжение трансформатора
При совместном действии изгиба и кручения приведенное напряжение (Па)
Здесь Uf=XafU^/Rf — приведенное напряжение возбуждения, пропорциональное напряжению uj? , проложенному к обмоткам возбуждения, e}=Xatif — приведенный ток ротора, пропорциональный току «'/; Tj=Xf/Rf — постоянная времени обмотки ротора; ц=х2 Jx,Xf — коэффициент магнитной связи между обмотками статора и ротора; Т= —x,/R, — постоянная времени обмотки статора.
Приведенное напряжение шин высше]'О напряжения определяется в соответствии с 2.11:
Если для простоты рассмотрения рабочего процесса пренебречь током /„ холостого хода трансформатора, то при холостой работе его приведенное напряжение любой вторичной обмотки будет равно первичному напряжению Uit так как все эти обмотки приведены к числу витков W-L первичной и падения напряжения в них в этом режиме отсутствуют. Для определения падения напряжения при нагрузке в любой паре обмоток достаточно взять сумму первого уравнения с любым из остальных уравнений системы (19.7). Это позволит построить потенциальные диаграммы напряжений любой пары обмотоктрансформатора.
Похожие определения: Применения источников Применения постоянного Преходящей составляющей Применения вследствие Применением открытого Применением трансформаторов Применение асинхронных
|