Анотація
За режимів роботи магнітопроводу асинхронного двигуна у насиченій області досліджено величину похибки формули розрахунку електромагнітного моменту за припущення рівності магнітних енергії і коенергії. Для серійних двигунів за номінальних режимів похибка не перевищує 5%, із збільшенням напруги на 75% похибка зростає до 40%. Уточнену величину електромагнітного моменту визначено за розрахунку величини інтегральних залежностей магнітної коенергії за кутом повороту ротора та у процесі розрахунку динамічного режиму затухання струмів у обмотках. Задля підвищення ефективності методики уточненого розрахунку електромагнітного моменту запропоновано до застосування залежність поправочного коефіцієнту у функції МРС машини. Застосування цієї, заздалегідь визначеної, залежності суттєво прискорює уточнені розрахунки. Обгрунтування достовірності результатів уточненого визначення електромагнітного моменту без припущення рівності магнітних енергії і коенергії здійснено за порівняння результатів розрахунку номінальних режимів роботи серійних двигунів із двома та шістьома полюсами, які мають суттєву розбіжність у ступені насичення. Бібл. 17, табл. 2, рис. 2.
Посилання
White D., Woodson H. Electromechanical Energy Conversion. John Wiley, 1959. 646 p.
Radin V.I., Londin J., Rozenknop V.D. Unified series of induction motors. Interelectro. Мoskva: Energoatomizdat, 1990. 416 с. (Rus)
Ivanov-Smolensky A.I. Electromagnetic forces and energy conversion in electrical machines. Moskva: Vysshaia shkola, 1989. 312 с. (Rus)
Vaskovsky Yu.M., Melnik A.M. Electromagnetic vibration-exciting forces in a turbogenerator taking into account the asymmetry of the currents in the stator winding. Tekhnichna Elektrodynamika. 2017. No 1. Pp. 52-57. (Ukr) DOI: https://doi.org/10.15407/techned2017.01.052
Popovich O.M., Gololovan І.V. Specification of the analysis of the induction motors operation conditions as a part of electromechanotronical systems by equivalence of their field models by circular ones. Tekhnichna Elektrodynamika. 2014. No 5. Pp.113-115. (Ukr)
Stuikys A., Zaghari B., Sykulski J.K. Instantaneous Electromagnetic Torque Waveform Calculations for Switched Reluctance Machines Exploiting Vector Analysis. IEEE Transactions on Magnetics. 2021. Vol. 57. No 1. Pp. 1-11. DOI: https://doi.org/10.1109/TMAG.2020.3034565 .
Nagel N.J., Lorenz R.D. Modeling of a saturated switched reluctance motor using an operating point analysis and the unsaturated torque equation. IEEE Transactions on Industry Applications. 2000. Vol. 36. No 3. Pp. 714-722. DOI: https://doi.org/10.1109/28.845044 .
Spałek D., Waleczek K. Electromagnetic torque analytical approach for spherical induction motor. Czechy-Pilzno. 2007. Рp. A7-A14.
Filz R.V. Mathematical foundations of the electromechanical converters theory. Kyiv: Naukova Dumka, 1979. 206 p. (Rus)
Ryashentsev N.P., Ryashentsev V.N. Electromagnetic drive of linear motors. Novosibirsk: Nauka, 1985. 153 p. (Rus)
Voitekh A.A., Popovich A.N. Modeling/simulation of transient processes in pole-switched induction motors. Kyiv: Naukova Dumka, 1989. 151 p. (Rus)
Popovich O.M. Mathematical model of induction motor of electromechanotronical system for simulation and structural modeling. Tekhnichna Elektrodynamika. 2010. No 4. Pp. 25-32. (Ukr)
Tabatabaian M. COMSOL®5 for Engineers. David Pallai, 2016. 335 p.
Kravchik A.E., Shlaf M.M., Afonin V.I., Sobolenskaya E.A. 4A series induction motors. Мoskva: Energoizdat, 1982. 504 p. (Rus)
Gaintsev Y.V. Additional losses in induction motors. Мoskva: Energoizdat, 1981. 184 p. (Rus)
Kopylov I.P., Goryainov F.A., Klokov B.K. Design of electrical motors. Мoskva: Energia, 1980. 496 p. (Rus)
Kravchik A.E., Strelbitsky E.K., Shlaf M.M. Selection and application of induction motors. Мoskva: Energoatomizdat, 1987. 96 p. (Rus)
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Авторське право (c) 2022 Array