Przedstawiono podstawy działania silnika indukcyjnego w skojarzeniu z magnetycznym przetwornikiem częstotliwości. Uzwojenia przetwornika połączono w układ Scotta i zasilono trójfazowo w celu uzyskania dwufazowego napięcia wyjściowego o potrojonej częstotliwości, podawanego na uzwojenia silnika. Umożliwia to uzyskanie pola wirujące w szczelinie z prędkością trzykrotnie większą niż wynika to bezpośrednio z częstotliwości napięcia zasilającego. Zamieszczono wyniki symulacji komputerowej uzyskane w aplikacji Flux 2D w postaci przebiegów czasowych napięć i charakterystyk prędkości obrotowej i momentu elektromagnetycznego.
EN
The basics of the operation of an induction motor in combination with a magnetic frequency converter are presented. The windings of the converter are connected in a Scott system and supplied with a three-phase power supply in order to obtain a two-phase output voltage of tripled frequency, applied to the motor windings. This makes it possible to obtain a field rotating in the gap at a speed three times higher than that resulting directly from the frequency of the supply voltage. The results of computer simulation, obtained in Flux 2D, are presented in the form of voltage waveforms and characteristics of rotational speed and electromagnetic torque.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
The paper presents a model of an induction motor, supplied in three phases, in association with a magnetic frequency converter, in which a rotating field is obtained in the gap at a speed three times higher than it results directly from the frequency of the supply voltage. The equations describing its operation in the Flux 2D application are given, the results of the computer simulation are presented in the form of speed and electromagnetic torque characteristics as a function of time.
PL
W artykule przedstawiono model silnika indukcyjnego, zasilanego trójfazowo, w skojarzeniu z magnetycznym przetwornikiem częstotliwości, w którym uzyskuje się pole wirujące w szczelinie z prędkością trzykrotnie większą niż wynika to bezpośrednio z częstotliwości napięcia zasilającego. Podano równania opisujące jego działanie w aplikacji Flux 2D, zamieszczono wyniki symulacji komputerowej w postaci charakterystyk prędkości i momentu elektromagnetycznego w funkcji czasu.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.