Рассмотрена идеальная асинхронная машина, представляющая собой умозрительный физический объект, в максимально упрощенном виде воспроизводящий конструкцию асинхронной машины. Описано преобразование пространственно-распределенных электромагнитных взаимодействий элементов такой машины в двумерное векторное пространство. Получены векторно-матричные уравнения установившегося и переходного режимов и показано их преобразование в удобную для численных расчетов форму. Предложен алгоритм векторного управления током, устанавливающий прямую связь состояния ключей трехфазного моста силовой схемы питания электродвигателя с вектором потока и описана конструкция датчика вектора потока. Приведены результаты экспериментов на компьютерных моделях, имитирующих установившиеся и переходные режимы, а также поведение модели в процессах регулирования.
Rassmotrena idealnaja asinkhronnaja mashina, predstavljajuschaja soboj umozritelnyj fizicheskij obekt, v maksimalno uproschennom vide vosproizvodjaschij konstruktsiju asinkhronnoj mashiny. Opisano preobrazovanie prostranstvenno-raspredelennykh elektromagnitnykh vzaimodejstvij elementov takoj mashiny v dvumernoe vektornoe prostranstvo. Polucheny vektorno-matrichnye uravnenija ustanovivshegosja i perekhodnogo rezhimov i pokazano ikh preobrazovanie v udobnuju dlja chislennykh raschetov formu. Predlozhen algoritm vektornogo upravlenija tokom, ustanavlivajuschij prjamuju svjaz sostojanija kljuchej trekhfaznogo mosta silovoj skhemy pitanija elektrodvigatelja s vektorom potoka i opisana konstruktsija datchika vektora potoka. Privedeny rezultaty eksperimentov na kompjuternykh modeljakh, imitirujuschikh ustanovivshiesja i perekhodnye rezhimy, a takzhe povedenie modeli v protsessakh regulirovanija.