|
Применение полевых методов в электромагнитных расчетах электрических машин1.3.3. Определение коэффициентов ξd, ξq, и kqd, по методике Р.Рихтера
С помощью простых
конечно-элементных моделей описанный 1. Моделируя поле холостого хода при различных токах возбуждения, построить частичную характеристику холостого хода (при этом достаточно определять не ЭДС обмотки якоря, а амплитуду основной гармоники индукции в зазоре, полагая, что ЭДС ей пропорциональна). 2. Задавшись токами If , Id и Iq (на модели – соответствующими плотностями тока), смоделировать опыты I, II и III (холостой ход при возбуждении током If , совместное действие по продольной оси МДС токов If и Id и, наконец, совместное действие всех трех токов If , Id и Iq, причем ток Iq, задается описанным выше способом и создает поперечное поле якоря). Для каждого из этих опытов найти амплитуду основной гармоники поля в зазоре и ее фазовый угол относительно некоторой фиксированной точки зазора (начала отсчета контура, на котором снимается распределение индукции). 3. По частичной характеристике холостого хода и амплитудам основных гармоник индукции в опытах I, II и III найти способом, описанным в [1-4, гл 55], МДС Fadm.нас, Faqm.нас и Fqdm . 4. Задавшись теми же значениями токов Id и Iq на модели ненасыщенной машины с равномерным зазором, равным минимальному, найти амплитуды основных гармоник поля в зазоре Badm. и Baqm. и определить соответствующие им МДС Fdm. и Fqm.. 5. Определить коэффициенты формы поля и реакции якоря (по рекомендациям в литературе по проектированию или с помощью моделирования). 6. Найти коэффициенты ξd , ξq и kqd. В табл. 1.7, приведены данные моделирования режимов холостого хода при различных токах возбуждения. Магнитная проницаемость стали ротора в модели принята бесконечно большой (на части внешней границы, совпадающей с поверхностью ротора, было задано условие Неймана), кривая намагничивания стали статора была скорректирована с учетом коэффициента заполнения сердечника (0,93). Магнитное напряжение Fz определялось для зубцов статора, расположенных вблизи оси полюса, для этой же зоны определялось магнитное напряжение зазора Fδ . Магнитное напряжение Fza также определялось вдоль силовой линии, проходящей вблизи оси полюса. Таблица 1.7
Опыты I, II и III проводились при следующих значениях плотностей тока: Jf, = 2 А/мм2 , Jad = -2 А/мм2 и Jaq = -2 А/мм2 . Равенство плотностей Jad и Jaq означает, что продольный и поперечный токи якоря равны, т.е угол между векторами ЭДС Ef и тока якоря I1 на векторной диаграмме равен π/4. Знак минус при плотностях тока якоря означают, что нагрузка генератора является активно-индуктивной. В таблице 1.8, приведены значения амплитуд основной гармоники индукции в зазоре и фазовых углов относительно начала отсчета (смещенного, как уже было замечено, относительно края первого полюсного деления на 30 эл. град. (на 120 эл. град относительно оси d первого полюса)). Для справки в таблице приведены также максимальные значения индукции в ярме и зубцах статора. Таблица 1.8
|