Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины кратко

Лекция



Привет, Вы узнаете о том , что такое уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины, Разберем основные их виды и особенности использования. Еще будет много подробных примеров и описаний. Для того чтобы лучше понимать что такое уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины , настоятельно рекомендую прочитать все из категории Теоретические основы электротехники.

Электромагнитные переходные процессы в электрических машинах

1. Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Аналитическое исследование электромагнитного переходного процесса синхронной машины с учетом всех влияющих на него факторов представляет чрезвычайно сложную и трудоемкую задачу. Чтобы несколько упростить ее, дополнительно введем ряд допущений:

  1. Распределение магнитной индукции соответствует синусоиде основной частоты.

  2. В магнитной системе отсутствуют потери.

  3. Соблюдается полная симметрия обмоток статора и ротора относительно продольной и поперечной осей.

  4. Предполагается, что в продольной и поперечной осях находится только по одной эквивалентной обмотке.

Запись уравнений будем проводить, считая, что параметры ротора приведены к статору.

1.1. Уравнения переходного процесса и их особенности

Эти уравнения формулируются по 2-му закону Кирхгофа и имеют вид:

для потокосцеплений –

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

для обмоток машиныОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

где k – индекс фазы, k =А, В, С;

f, 1d, 1fиндексы обмотки возбуждения и демпферных обмоток соответственно.

Считают напряжения известными, а токи – неизвестными.

Система уравнений (3.1) – линейная с периодическими коэффициентами L и M. Периодичность последних обусловлена изменением магнитных свойств среды вследствие вращения ротора. Число различных М в два раза меньше, чем использовано в системе, т.к. согласно принципу взаимности Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныи т.д.

В настоящее время отсутствуют методы аналитического решения системы дифференциальных уравнений такого рода. Поэтому основным подходом к решению инженерных задач, связанных с исследованием переходных процессов во вращающихся электрических машинах, следует считать применение численных методов интегрирования систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Такой подход требует использования ЭВМ и имеет преимущества в точности и простоте расчетов, но не дает физических оценок процессам. Этот недостаток устраняется использованием аналитических решений, которые возможны только для дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.

Особенность приведенной системы – периодичность коэффициентов, обусловленная вращением ротора, устраняется, если систему уравнений записать в системе координат, жестко связанной с ротором. В качестве последней удобно выбирать оси симметрии ротора. Переход от системы координат А, В, С к системе d, q, o осуществляется следующим образом:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

где Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины– параметр режима в фазных координатах;

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины–угол между осью координат и осью симметрии.

Для фазы А в системе, жестко связанной с ротором, уравнения будут иметь вид:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Последнее уравнение выражает второй закон Кирхгофа и должно выполняться в любой момент времени, т.е. Об этом говорит сайт https://intellect.icu . при любом Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины.

Уравнение вида Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныпри любомОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныимеет смысл, еслиОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныт.е.

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Потокосцепление статора в продольной оси имеет две составляющие:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины.

Первое слагаемое – потокосцепление самоиндукции, второе – потокосцепление взаимоиндукции между статором и ротором в продольной оси (в системе относительных единиц x=L).

Для машин без демпферных обмоток уравнения имеют вид:

для потокосцеплений –

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

для обмотки возбуждения –

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Для машин с демпферными обмотками система уравнений дополняется уравнениями

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Для потокосцеплений уравнения имеют вид:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

где Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины– реактивное сопротивление обмоток статора соответственно в продольной и поперечной осях симметрии;

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины–реактивное сопротивление демпферных обмоток ротора, расположенных соответственно в продольной и поперечной осях симметрии;

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины–реактивное сопротивление взаимной индукции обмоток статора и ротора, расположенных соответственно в продольной и поперечной осях;

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины–активное сопротивление обмоток статора, возбуждения демпферных обмоток в продольной и поперечной осях соответственно;

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины–реактивное сопротивление обмотки возбуждения.

Приведенные выше уравнения носят название уравнений Парка-Горева и составляют основу теории двух реакций, известной в курсе "Электрические машины".

В уравнениях баланса напряжений в обмотках статора составляющие имеют достаточно простой физический смысл. Первое слагаемое (производная от потокосцепления) можно рассматривать как ЭДС, связанную с изменением потокосцепления (трансформаторная ЭДС); второе слагаемое – как ЭДС, обусловленную вращением обмоток статора относительно магнитного потока ротора (в системе координат, жестко связанной с ротором).

Уравнения Парка-Горева характеризуются как линейные, с постоянными коэффициентами, не зависящими от положения ротора. Поэтому для них возможны аналитические решения с последующим количественным и качественным анализом.

Наиболее удобным методом решения уравнений Парка-Горева является операторный метод, основанный на преобразованиях Лапласа, которые позволяют заменить операции интегрирования и дифференцирования на алгебраические. Структура операторных уравнений полностью совпадает с исходными дифференциальными уравнениями, если начальный запас энергии в машине был равен нулю. Согласно принятым допущениям о линейности объекта можно использовать принцип наложения, т.е. рассматривать переходный процесс с нулевыми начальными условиями как сумму процессов: стационарного, определяющего ненулевые начальные условия, и собственно переходного, развивающегося с нулевых начальных условий. Для машины с демпферными обмотками последний можно характеризовать операторными уравнениями Парка-Горева:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

При записи этих уравнений принять Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины(в относительных единицахОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины). СимволОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныозначает, что соответствующие параметры режима отвечают только нулевым начальным условиям.

+Рассмотрение практических задач на основе приведенных уравнений требует предварительного решения ряда вопросов, имеющих и самостоятельное значение. Это прежде всего оценка величины Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныи построение динамических характеристик машины.

1.2. Операторные реактивности синхронной машины

По аналогии с операторным сопротивлением Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныоператорная реактивностьОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныявляется функцией, связывающей изображения для потокосцепления и тока.

Операторные реактивности машины без демпферных обмоток определяются на основе уравнений:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Из уравнения (3.7) можно выразить операторную реактивность поперечной оси:

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Операторную реактивность в продольной оси находим, используя уравнения (3.5) и (3.6):

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Второе слагаемое уравнения (3.9) не зависит от параметра Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныи определяется только свойствами системы регулирования возбуждения. Поэтому операторная реактивность в продольной оси

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины.

Схемная интерпретация реактивности Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машиныбудет более наглядной, если выполнить ряд преобразований. Учитывая, что синхронная реактивность статора в продольной оси имеет две составляющие: реактивность рассеяния и реактивность взаимной индукцииОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины(для обмотки возбужденияОбщие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины), получим

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины(3.10)

Второе слагаемое представляет собой эквивалентное сопротивление двух параллельных ветвей Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины.

Аналогично можно определить операторные реактивности машины с демпферными обмотками. Схемы замещения, отвечающие этим реактивностям, приведены на рис. 3.1.

Общие уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины

Рис. 3.1. Схемы замещения, определяющие операторные реактивности для машины с демпферными обмотками:

а - в продольной оси; б - в поперечной оси.

Исследование, описанное в статье про уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины, подчеркивает ее значимость в современном мире. Надеюсь, что теперь ты понял что такое уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины и для чего все это нужно, а если не понял, или есть замечания, то не стесняйся, пиши или спрашивай в комментариях, с удовольствием отвечу. Для того чтобы глубже понять настоятельно рекомендую изучить всю информацию из категории Теоретические основы электротехники

Из статьи мы узнали кратко, но содержательно про уравнения электромагнитного переходного процесса синхронной машины
создано: 2021-04-22
обновлено: 2021-04-22
3



Рейтиг 9 of 10. count vote: 2
Вы довольны ?:


Поделиться:

Найди готовое или заработай

С нашими удобными сервисами без комиссии*

Как это работает? | Узнать цену?

Найти исполнителя
$0 / весь год.
  • У вас есть задание, но нет времени его делать
  • Вы хотите найти профессионала для выплнения задания
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • Приорететная поддержка
  • идеально подходит для студентов, у которых нет времени для решения заданий
Готовое решение
$0 / весь год.
  • Вы можите продать(исполнителем) или купить(заказчиком) готовое решение
  • Вам предоставят готовое решение
  • Будет предоставлено в минимальные сроки т.к. задание уже готовое
  • Вы получите базовую гарантию 8 дней
  • Вы можете заработать на материалах
  • подходит как для студентов так и для преподавателей
Я исполнитель
$0 / весь год.
  • Вы профессионал своего дела
  • У вас есть опыт и желание зарабатывать
  • Вы хотите помочь в решении задач или написании работ
  • Возможно примерение функции гаранта на сделку
  • подходит для опытных студентов так и для преподавателей

Комментарии


Оставить комментарий
Если у вас есть какое-либо предложение, идея, благодарность или комментарий, не стесняйтесь писать. Мы очень ценим отзывы и рады услышать ваше мнение.
To reply

Теоретические основы электротехники

Термины: Теоретические основы электротехники