![]() Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Вытеснения тока в роторных стержнях
ПРОИЗВОЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ Описанные выше методы определения Точное решение задачи для каждой из применяемых конфигураций стержней достаточно сложно и требует в каждом конкретном случае много времени для подготовки программы расчета на ЭВМ. Получение же критериальных зависимостей (как это сделано, например, для прямоугольного стержня) практически невозможно из-за большого числа размерных соотношений, стержней, влияющих на В методе расчета Известно, что схема замещения роторной цепи с изменяющимися под влиянием эффекта вытеснения тока параметрами может быть представлена в виде многозвенной цепи с постоянными, не зависящими от вытеснения тока сопротивлениями (рис. 56).
Это качественное представление обосновано математически и предложен метод расчета сопротивлений многозвенной схемы замещения ротора, который основан на следующем. Считая известной конфигурацию магнитных линий потока рассеяния в пазу, представим массивный проводник (стержень короткозамкнутой обмотки ротора) подразделенным на большое число элементарных слоев, изолированных друг от друга бесконечно тонким слоем изоляции, границы которых определяются магнитными силовыми линиями (рис. 57). Допустим, что поле в пазу плоскопараллельно и плотность тока вдоль силовой линии не меняется. При достаточно малой высоте элементарных слоев эти допущения не вносят заметной погрешности в расчет. С учетом принятых допущений математически можно показать, что параметрами схемы замещения (рис. 56) являются следующие сопротивления. Активное сопротивление i -го элементарного слоя (на единицу длины)
Условное индуктивное сопротивление i -го элементарного слоя
где
Токами в схеме замещения являются:
полный ток в стержне
Обозначим напряжение на единицу длины стержня Для определения
Матрица системы (301) легко приводится к виду:
Принимая ток в п -м слое
После решения системы уравнений (303) расчет ведется в нижеследующей последовательности. Активное сопротивление стержня ротора с учетом действия эффекта вытеснения тока
коэффициент увеличения активного сопротивления стержня
где Коэффициент магнитной проводимости участка паза, занятого стержнем обмотки с учетом эффекта вытеснения тока
Коэффициент уменьшения проводимости под влиянием эффекта вытеснения тока
где коэффициент магнитной проводимости участка паза, занятого обмоткой, без учета влияния эффекта вытеснения тока
где Выражение (307) может быть использовано только при постоянном в пределах сечения стержня удельном сопротивлении. При различном удельном сопротивлении участков стержня используют следующее выражение:
где
Точность описанного метода зависит от принятого числа элементарных слоев Метод предполагает известной картину поля рассеяния в пазу. Если она не известна, то может быть принято добавочное допущение о прямолинейности магнитных силовых линий потока пазового рассеяния, которое является обычным в задачах такого рода. В большинстве случаев картина поля, близкая к действительной, может быть легко получена моделированием или простым построением поля по известным методам. Данный метод применим также и к расчету эквивалентных сопротивлений двухклеточных роторов. В этом случае пазы двойной клетки рассматриваются как один сложный паз. Проводимость перемычки между стержнями включается в проводимость верхней магнитной трубки стержня рабочей клетки. При общих замыкающих кольцах их сопротивление учитывается после определения эквивалентного сопротивления стержней
где
Сопротивление Задача определения Существенные упрощения достигаются уменьшением числа элементарных слоев до трех-четырех или до двух. При двух элементарных слоях (стержни пусковой и рабочей клеток рассматриваются как элементарные слои) схема замещения (рис. 58) трансформируется в схему рис. 54 и расчет выполняется по методу, изложенному в § 12, однако это снижает точность расчета.
Рис. 58. Многозвенная схема замещения цепи двухклеточного ротора с раздельными замыкающими кольцами. Естественно, что применение данного метода, основанного на подразделении стержня на большое число элементарных слоев, целесообразно лишь при сложных конфигурациях стержней, и при необходимости получить более точный результат, чем по приближенным методам, основанным на допущении о независимости глубины проникновения тока от конфигурации стержней. Изложенный метод позволяет также учесть влияние неравномерного по площади сечения нагрева стержней в пусковых режимах, что особенно важно для машин, рассчитанных для работы с тяжелыми условиями пуска. Для этой цели удельное сопротивление каждого элементарного слоя Задача решается методом последовательных приближений. После каждого этапа решения по токам В грубом приближении процесс нагрева может быть принят адиабатическим. Более точные результаты дает учет тепловых связей элементарных слоев друг с другом и со сталью зубцов ротора. Решение этой задачи выходит за рамки учебных проектов и в данном курсе не рассматривается.
|