Глава 3. Асинхронные машины
3-18. Рабочие характеристики двигателей часть 3

По найденным значениям I0, cosφ0, I и cosφк можно построить упрощенную круговую диаграмму. При этом будем считать γ1 = 0.

Проведем часть окружности радиусом 100 мм (рис. 3-55), которая позволит находить cosφ1. Далее выберем масштаб тока СI (A/мм) (его рекомендуется выбирать таким образом, чтобы I/СI  = 200  250 мм).

Рис. 3-55. Построение круговой диаграммы асинхронной машины.

Отложив на оси ординат в миллиметрах 100cosφ0 и 100cosφ и проведя через полученные точки параллели к оси абсцисс до пересечения с окружностью cosφ1, найдем направления токов I0 и I. Отрезки, соответствующие. этим токам,  и .

Разделим отрезок  пополам и проведем линию AсD параллельно оси абсцисс. Так как  — хорда окружности, центр которой лежит на линии AсD, то последний легко находится: он лежит в точке пересечения перпендикуляра к отрезку , проведенного из середины этого отрезка, и линии AcD. Найдя центр окружности 0к радиусом , проводим эту окружность, которая и представляет собой искомую круговую диаграмму асинхронной машины.

Проведем из точки Ак перпендикуляр к диаметру . Разделим получившийся отрезок  таким образом, чтобы  (сопротивление обмотки статора r1 должно быть измерено, например, методом амперметра и вольтметра при постоянном токе). Линия, проведенная через точки Aс и Pэм.к, есть линия электромагнитных моментов М или линия электромагнитных мощностей Pэм.

Линия АсАк есть линия механических мощностей ротора . Приближенно можно считать, что линия А0Ак представляет собой линию механических мощностей Р2 на валу машины.

 

Продолжение

Вверх

3-1.
3-2.
 
3-3.
3-4.
3-5.

3-6.
3-7.
3-8.
3-9.
3-10.
3-11.
3-12.
3-13.
3-14.
3-15.
3-16.
3-17.

3-18.
 Часть 1
 Часть 2
 Часть 3
 Часть 4
 Часть 5
 Часть 6

3-19.
3-20.
3-21.
3-22.
3-23.
3-24.
3-25.
3-26.
3-27.
3-28.
3-29.

3-30.
3-31.

3-32.
3-33.
 

Глава 4