Электромагнитные расчёты электрических машин

Расчёт машин постоянного тока. Определение МДС для воздушного зазора между якорем и главным полюсом. Расчёт трансформаторов. Определение фазных значений номинального напряжения, линейного и фазного токов и коэффициента трансформации.

Рубрика Физика и энергетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 08.01.2014
Размер файла 517,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Расчёт машин постоянного тока……………………………………..…3

2. Расчёт трансформаторов………………………………….……………18

1. Расчёт машин постоянного тока

Используемые данные для расчёта и их обозначения:

Рн=7,8 -- номинальная мощность генератора, кВт;

Uн=115 -- номинальное напряжение генератора, В;

nн=980 -- номинальная частота вращения якоря, об/мин;

2а=2 -- число параллельных ветвей;

К=139 -- число коллекторных пластин;

ws=2 -- число витков в секции обмотки якоря;

p=2 -- число пар полюсов;

б'=0,66 -- коэффициент полюсной дуги;

Da=245 -- внешний диаметр якоря, мм;

Di=60 -- внутренний диаметр якоря, мм;

?а=80 -- полная длина якоря, мм;

д=1,5 -- односторонний воздушный зазор, мм;

z=35 -- число пазов якоря;

hп=36,2 -- высота паза, мм;

bп=8,5 -- ширина паза, мм;

bm=80 -- ширина сердечника главного полюса, мм;

hm=96 -- высота полюса, мм;

?m=80 -- длина полюса, мм;

hj=27,5 -- высота ярма, мм;

?j=195 -- длина ярма, мм;

kFea=0,98 -- коэффициент заполнения якоря сталью;

kFem=0,97 -- коэффициент заполнения полюса сталью;

у=1,18 -- коэффициент рассеяния полюса;

dr=22 -- диаметр осевого вентиляционного канала, мм;

Dd=144 -- диаметр окружности расположения вентиляционные каналов, мм;

nr=9 -- число каналов на окружности;

Рисунок 1.1 - Эскиз машины постоянного тока

1.1 Определение магнитного потока

Определим ЭДС якорной обмотки при номинальном режиме работы, В:

, (1.1)

где ДU=0,08?Uн

Число эффективных сторон обмотки якоря:

(1.2)

Определим магнитный поток, Вб:

1.2 Определение МДС для воздушного зазора между якорем и главным полюсом

Определим полюсное деление, мм:

(1.4)

Расчётная длина якоря, мм:

(1.5)

Определим площадь поперечного сечения в воздушном зазоре, мм2:

(1.6)

Магнитная индукция в воздушном зазоре, Тл:

Определим зубцовое деление по наружному диаметру якоря, мм:

(1.8)

Максимальная ширина зубца, мм:

(1.9)

Вычислим коэффициент воздушного зазора, обусловленного зубчатостью якоря:

(1.10)

Определим МДС воздушного зазора, А:

, (1.11)

где м0=4р?10-7 - магнитная постоянная, Гн/м;

1.3 Определение МДС для зубцов при прямоугольных открытых пазах якоря Размещено на http://www.allbest.ru/

Определим ширину зубца в наиболее узкой его части, мм:

(1.12)

Определим ширину зубца в средней его части, мм:

(1.13)

Площадь поперечного сечения зубцов в наиболее узкой части, мм2:

(1.14)

Определим магнитную индукцию в зубцах в наиболее узкой части, Тл:

(1.15)

Определим магнитную индукцию в зубцах в наиболее широкой части, Тл:

(1.16)

Определим магнитную индукцию в зубцах в средней части, Тл:

(1.17)

Определим зубцовый коэффициент сечения в наиболее широкой части:

(1.18)

Определим зубцовый коэффициент сечения в средней части:

(1.19)

Определим зубцовый коэффициент сечения в наиболее узкой части:

(1.20)

Определим напряжённости магнитного поля:

Так как магнитные индукции в наиболее широкой (B?z1) и средней (B?z2) частях удовлетворяют условию B?z?1,8 Тл (1.21) то напряжённости магнитного поля для данных значений индукции находятся по справочным таблицам, А/см:

Нz1=3,14

Нz2=21,6

Для значения индукции выше указанного условия (1.21) напряжённость определяется по справочным графикам зависимостей Bz=f(Hz) в соответствии с коэффициентом формулы (1.20), А/см:

Нz3=750

Найдём среднее значение напряжённости магнитного поля в зубцах, А/см:

(1.22)

Определим МДС зубцов, А:

(1.23)

1.4 Определение МДС для спинки якоря

Определим высоту спинки якоря, мм:

(1.24)

Определим площадь поперечного сечения спинки якоря с аксиальными каналами, мм2: Размещено на http://www.allbest.ru/

(1.25)

Магнитная индукция в спинке якоря, Тл:

(1.26)

Напряжённость магнитного поля определяется аналогично, по справочной таблице основной кривой намагничивания

B=f(H), А/см:

Ha=2,69

Найдём среднюю длину пути магнитного потока в спинке якоря, мм:

(1.27)

Определим МДС для спинки якоря, А:

(1.28)

1.5 Определение МДС для сердечника главного полюса

Определим площадь поперечного сечения полюса, мм2:

(1.29)

Магнитная индукция в сердечнике полюса, Тл:

(1.30)

Напряжённость магнитного поля определяется аналогично напряжённости пункта 1.3.10, но по справочной таблице кривой намагничивания для полюсов, А/см:

Hm=5,85

Определим МДС для сердечника полюса, А:

(1.31)

1.6 Определение МДС для станины

Определим площадь поперечного сечения станины, мм2:

(1.32)

Магнитная индукция в станине, Тл:

(1.33)

Напряжённость магнитного поля определяется аналогично напряжённости пункта 1.3.10, но по справочной таблице кривой намагничивания для монолитных станин, А/см:

Hj=6,52

Найдём среднюю длину пути магнитного потока в станине, мм:

(1.34)

Определим МДС для станины, А:

(1.35)

1.7 Определение суммарной МДС магнитной цепи, А

(1.36)

1.8 Определение коэффициента насыщения магнитной цепи:

(1.37)

Для построения характеристики холостого хода воспользуемся табл. 1, в которую внесены значения вышеописанных величин при значениях магнитного потока 50, 75, 92, 100, 110, 115% от номинального потока Ф.

При построении характеристики холостого хода U*=f() за базисное значение берём МДС при Ф0=0,92?Ф (кривая 1 на рисунке 1.2).

Характеристический треугольник строится со сторонами ab (откладывается на высоте ), bc и ac, причём вершина а должна лежать на характеристике холостого хода, а длины отрезков ab и bc соответственно равны:

ab=0,1? (1.38)

bc=0,08? (1.39)

где , - соответственно значения суммарной МДС и напряжения в относительных единицах при номинальном магнитном потоке Ф (табл. 1.1).

ab=0,1?1,3463=0,135

bc=0,08?1,0946=0,088

Таблица 1.1 - Расчёт характеристики холостого хода

величина

значение магнитного потока

0,5?Ф

0,75?Ф

0,92?Ф

Ф

1,1?Ф

1,15?Ф

Bд, Тл

0,335

0,5025

0,6164

0,67

0,737

0,7705

Fд, А

521,5

782,25

959,56

1043

1147,3

1199,45

B?z3, Тл

0,55975

0,839625

1,02994

1,1195

1,23145

1,287425

B?z1, Тл

0,7375

1,10625

1,357

1,475

1,6225

1,69625

B?z2, Тл

1,08

1,62

1,9872

2,16

2,376

2,484

Hz1, А/см

0,83

1,38

2,23

3,14

4,11

4,73

Hz2, А/см

1,13

2,77

7,35

21,6

47

82

Hz3, А/см

2,6

47

300

750

3560

4550

Hzср, А/см

1,3250

9,9100

55,2717

139,9233

625,3517

813,7883

Fz, А

4,7965

35,8742

200,0834

506,5225

2263,7730

2945,9138

Ba, Тл

0,535

0,8025

0,9844

1,07

1,177

1,2305

Ha, А/см

0,6

0,86

1,09

2,69

1,41

1,54

Fa, А

4,4292

6,3485

8,0464

19,8576

10,4086

11,3683

Bm, Тл

0,6499

0,97485

1,195816

1,2998

1,42978

1,49477

Hm, А/см

0

0

2,5

5,85

5

6,2

Fm, А

0,0000

0,0000

24,0000

56,1600

48,0000

59,5200

Bj, Тл

0,375

0,5625

0,69

0,75

0,825

0,8625

Hj, А/см

2,96

4,43

5,64

6,52

6,93

7,45

Fj, А

58,34

87,31

111,16

128,50

136,58

146,83

FУ, А

589,1

911,8

1302,8

1754,0

3606,1

4363,1

0,4521

0,6998

1,0000

1,3463

2,7678

3,3489

U*

0,5035

0,7990

1,0000

1,0946

1,2128

1,2719

E, В

62,1

93,15

114,264

124,2

136,62

142,83

U, В

52,9

83,95

105,064

115

127,42

133,63

*Значения напряжённостей находятся из справочных графиков кривых

намагничивания в соответствии с коэффициентами формул (1.18)-(1.20)

Нагрузочная характеристика U*=f() получается при перемещении характеристического треугольника в сторону уменьшения величины U* так, чтобы его вершина а скользила по характеристике холостого хода. Тогда кривая, которую при перемещении описывает вершина с - искомая нагрузочная характеристика.

Найдём характерные точки внешней характеристики U*=f(). Первую точку характеристики - напряжение холостого хода при =0 можно определить из графика, для этого сторону bc характеристического треугольника продляют до пересечения с характеристикой холостого хода на абсциссе ск (точка d). Ордината точки d - напряжение . Вторая точка характеристики - ток короткого замыкания при U*=0. Через точку ск проводится прямая параллельная отрезку аc. Значение тока вычисляется по формуле: Размещено на http://www.allbest.ru/

(1.40)

Промежуточные точки характеристики получаются аналогичным проведением параллельных прямых и поиском абсцисс токов якоря по формуле (1.40) при замене числителя длинной соответствующего отрезка.

Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения U*=f() строится аналогично предыдущей, но параллельные отрезки здесь будут ограничиваться лучом ое, проведенным через точку с и характеристикой холостого хода.

Значения токов якоря находятся по формуле (1.40) при аналогичной замене числителя длинами полученных отрезков. Первая точка - напряжение холостого хода генератора параллельного возбуждения является ординатой точки е.

Первой точкой регулировочной характеристики =f() является абсцисса точки m (ордината U*=1) - ток возбуждения холостого хода . Здесь длина параллельных отрезков ограниченна лучом mc и характеристикой холостого хода.

Ординаты остальных точек характеристики находятся по формуле (1.40), а абсциссы являются абсциссами нижних точек параллельных отрезков.

Для нахождения значения коэффициента насыщения проведём луч вдоль начального линейного участка характеристики холостого хода до пересечения с прямой на высоте U*= (точка f). Тогда искомую величину можно вычислить по формуле:

(1.41)

Размещено на http://www.allbest.ru/

2. Расчёт трансформаторов

Используемые данные для расчёта и их обозначения:

схема: Y/Y-0;

стык: прямой;

охлаждение: масляное;

материал провода: медь;

марка стали магнитопровода: 1512 толщиной 0,5 мм;

Sн=100 -- номинальная мощность, кВ?А;

U=6 -- линейное напряжение первичной обмотки (ВН), кВ;

U=0,23 -- линейное напряжение вторичной обмотки (НН), кВ;

w1=754 -- число витков обмотки ВН;

w2=29 -- число витков обмотки НН;

П1=2,57 -- сечение витка обмотки ВН, мм2;

П2=58,3 -- сечение витка обмотки НН, мм2;

d22=0,162 -- внутренний диаметр обмотки НН, м;

а1=0,03 -- радиальный размер обмотки ВН, м;

а2=0,017 -- радиальный размер обмотки НН, м;

а12=0,009 -- радиальный размер канала между обмотками, м;

?1=?2=0,2 -- высота обмотки, м;

d=0,155 -- диаметр стержня, м;

Sc=150 -- площадь активного сечения стержня, см2;

Sя=179 -- площадь активного сечения ярма, см2;

hc=0,29 -- высота стержня, м;

hя=0,16 -- высота стержня, м;

С=0,29 -- расстояние между осями стержней, м;

Рисунок 2.1 - Эскиз сердечника трансформатора с обмотками

2.1 Определение фазных значений номинального напряжения, линейного и фазного токов и коэффициента трансформации

Так как обмотки соединены в звезду, то фазное напряжение (В) и ток (А) определяются по формулам:

; (2.1)

(2.2)

В; ;

В; ;

Размещено на http://www.allbest.ru/

Определим коэффициенты трансформации:

фазных напряжений

(2.3)

линейных напряжений

(2.4)

Коэффициенты практически совпадают.

2.2 Расчёт характеристики холостого хода трансформатора

Зададимся напряжением первичной обмотки в относительных единицах, о.е.:

U1*=U/U1фн=(0,6ч1,1) (2.5)

Определим соответствующие значения фазного напряжения первичной обмотки:

U=U1*?U1фн (2.6)

Определим магнитный поток, Вб:

, (2.7)

где f=50 - частота питающей сети, Гц.

Определим магнитную индукцию в стержне, Тл:

(2.8)

Определим магнитную индукцию в ярме, Тл:

(2.9)

По справочным таблицам находим значения удельных потерь в стержне и ярме (рс и ря), аналогично определяем удельную намагничивающую мощность для стержня (qc), ярма (qя) и для зазора с площадью стержня (qзс=f(Вс)).

Определим потери холостого хода, Вт:

Р0 = 1,03?( рсGc+ ря?Gя), (2.11)

Gc - вес стержня, кг:

,

где a=100 - длина первой ступени сердечника, мм;

Gy -вес угла, кг:

(2.12)

где гст=7650 - плотность стали, кг/м3;

Vy=683 - объём угла, см3;

Gя - вес ярма, кг:

(2.14)

(2.15)

(2.16)

С учётом вышеизложенных значений веса выражение (2.11) принимает вид:

Р0 = 1,03?( рс119,05+ ря?168,98) = 122,62•рс+ 174,05•ря (2.17)

Определим полную намагничивающую мощность, В?А:

Q0 = . (2.18)

После подстановки значений величин, получим:

Q0 = . (2.19)

Определим среднее значение активной составляющей фазного тока холостого тока первичной обмотки, А:

, (2.20)

где m=3 - число фаз первичной обмотки;

Определим среднее значение реактивной составляющей фазного тока холостого тока первичной обмотки, А:

, (2.21)

Найдём полный ток холостого хода, А:

(2.22)

Определим ток холостого хода в процентах от номинального тока, %:

(2.23)

Активная составляющая тока холостого хода в процентах от номинального тока:

(2.24)

Реактивная составляющая тока холостого хода в процентах от номинального тока:

(2.25)

Определим коэффициент мощности трансформатора на холостом ходу:

(2.26)

Значения вышеописанных величин занесём в таблицу 2.1:

Таблица 2.1 - Расчёт характеристики холостого хода трансформатора

Наименование показателя

Расчётная формула

U1*, o.e.

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1.1

U1ф, В

(2.6)

2078.46

2424.87

2771.28

3117.69

3464.1

3810.51

Ф, Вб

(2.7)

0,012

0,014

0,017

0,019

0,021

0,023

Вс, Тл

(2.8)

0,828

0,966

1,104

1,242

1,380

1,518

Вя, Тл

(2.9)

0,694

0,809

0,925

1,041

1,156

1,272

рс, Вт/кг

рс=f(Вс)

0,88

1,4

1,69

2.19

2,750

3,36

ря, Вт/кг

ря=f(Вя)

0,70

0,88

1,11

1,52

1,900

2,34

qс, В?A/кг

qс=f(Вс)

2,75

4,6

6,5

12

23,490

48,1

qя, В?A/кг

qя=f(Вя)

2,25

2,75

3,5

5,24

8,400

14,42

qзс, (В?А)/м2

qзс=f(Вс)

1880

4910

7760

13820

10040

36600

Р0, Вт

(2.17)

229,741

324,832

400,423

533,094

667,900

819,280

Q0, В?А

(2.19)

1102,393

2043,425

2994,855

5216,255

6324,317

15848,997

I0a, A

(2.20)

0,037

0,045

0,048

0,057

0,064

0,072

I0p, A

(2.21)

0,177

0,281

0,360

0,558

0,609

1,386

I0, A

(2.22)

0,181

0,284

0,363

0,561

0,612

1,388

i0, %

(2.23)

1,877

2,957

3,778

5,828

6,361

14,431

i0a, %

(2.24)

0,383

0,464

0,501

0,592

0,668

0,745

i0p, %

(2.25)

1,838

2,920

3,745

5,797

6,326

14,412

cosц0

(2.26)

0,204

0,157

0,133

0,102

0,105

0,052

По данным табл. 2.1 строим характеристики в функции от напряжения первичной обмотки (рис. 2.1):

1 - зависимость Р0=f(U1);

2 - зависимость cosц0=f(U1);

3 - зависимость I0=f(U1);

4 - зависимость I0p=f(U1);

5 - зависимость I0a=f(U1);

2.3 Расчёт параметров схемы замещения трансформатора на холостом ходу

Изобразим общую схему замещения трансформатора (рис. 2.3):

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.3 - Схема замещения трансформатора

Определим полное сопротивление холостого хода, Ом:

(2.27)

Найдём активное сопротивление намагничивающего контура, Ом:

(2.28)

Найдём реактивное сопротивление намагничивающего контура, Ом:

(2.29)

2.4 Расчёт параметров схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания

Определим активные сопротивления первичной и вторичной обмоток, приведённые к температуре 75 0С, Ом:

; , (2.30)

где сСu75=0,02135 - удельное сопротивление медных обмоток, Ом?мм2;

?w1 - средняя длина витка первичной обмотки, м:

?w1=р?(d22+2?a2+2?a12+a1) (2.31)

?w1=р?(0,162+2?0,017+2?0,009+0,03)=0,767

?w2 - средняя длина витка вторичной обмотки, м:

?w2=р?(d22+a2) (2.32)

?w2=р?(0,162+0,017)=0,56

kд=1,01 - коэффициент увеличения активного сопротивления (выбирается по справочной таблице в зависимости от номинальной мощности трансформатора);

Тогда по формулам (2.30):

;

;

Определим приведённое активное сопротивление вторичной обмотки, Ом:

(2.33)

Определим активное сопротивление схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания, Ом:

rк=r1+r2? (2.34)

rк=4,85+4,09=8,94

Определим реактивное сопротивление схемы замещения трансформатора в режиме короткого замыкания:

, (2.35)

где м0=4р?10-7 - магнитная постоянная, Гн/м;

d12 - средний диаметр канала между обмотками, м:

d12=d22+2?a2+a12 (2.36)

d12=0,162+2?0,017+0,009=0,205

?=?1=?2 - высота обмоток, м;

kp - коэффициент, учитывающий отклонение реального потока рассеяния от идеального параллельного потока:

, (2.37)

где

(2.38)

тогда

По формуле (2.35):

Определим полное сопротивление короткого замыкания, Ом:

(2.39)

2.5 Расчёт потерь, коэффициента мощности, напряжения и его составляющих в режиме короткого замыкания при номинальном токе и температуре 75 0С

Определим потери короткого замыкания, Вт:

(2.40)

где m=3 - число фаз;

Определим напряжение короткого замыкания:

в вольтах

Uк=I1фн?zк (2.41)

Uк=9,62?18,52=178,16

в процентах

(2.42)

Определим активную составляющую напряжения короткого замыкания:

в вольтах

Uка=I1фн?rк (2.43)

Uка=9,62?8,94=86

в процентах

(2.44)

Определим реактивную составляющую напряжения короткого замыкания:

в вольтах

Uкр=I1фнк (2.45)

Uкр=9,62?16,22=156,04

в процентах

(2.46)

Определим коэффициент мощности при коротком замыкании:

(2.47)

2.6 Построение кривой изменения напряжения ДU=f2)

Расчёт данной кривой производится при номинальном токе и коэффициенте нагрузки равном единице (в=1) в пределах изменения ц2 от -р/2 до р/2 по формуле:

(2.48)

Подставляя найденные ранее значения величин напряжений, получим:

(2.49)

Искомая характеристика изображена на рис. 2.4:

Рисунок 2.4 - Характеристика изменения вторичного напряжения

По рис. 2.4 определяем максимальное значение падения напряжения, % и соответствующее значение угла ц2m, град:

ДUm=4,43

ц2m=60

2.7 Построение зависимости ДU=f(в)

Расчёт данной зависимости производится при cosц2=0,8 и изменении коэффициента нагрузки в пределах от 0 до 1,2 по формуле (2.48). Соответствующая характеристика представлена на рис. 2.5 и занесена в табл. 2.2:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.5 - Зависимость ДU=f(в)

2.8 Построение зависимости ДU2=f(в)

Расчёт ведётся по формуле:

U2%=100-ДU% (2.50)

Соответствующая характеристика изображена на рис. 2.6 и занесена в табл. 2.2:

2.9 Построение зависимости з=f(в)

Расчёт производится при номинальных значениях потерь (табл. 2.1) и при cosц2=0,8 по формуле:

(2.51)

Данная характеристика имеет максимум при значении коэффициента нагрузки равного:

(2.52)

Соответствующая характеристика изображена на рис. 2.7 и занесена в табл. 2.2:

Таблица 2.2 - Характеристики трансформатора

в

ДU%

U2%

з

0

0

100

0

0.2

0.69

99.31

0.97

0.4

1.38

98.62

0.976

0.424

1.47

98.53

0.977

0.6

2.09

97.91

0.975

0.8

2.79

97.21

0.972

1

3.51

96.49

0.968

1.2

4.23

95.77

0.963

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 2.7 - Характеристика з=f(в)

2.10 Построение векторной диаграммы

Пусть ц2=370; в=1; cosц2=0,8

Определим приведённое значение вторичного напряжения, В:

U2?=U?kтр (2.53)

U2?=132,79?26,09=3464,1

Определим приведённое значение тока нагрузки, А:

I2?=I/kтр (2.54)

I2?=87,86/26,09=3,37

Найдём падения напряжения на активном сопротивлении, В;

первичной обмотки:

I1?r1=3,37?14,21=47,86

вторичной обмотки:

I2??r2?=3,37?9,15=30,8

Найдём падения напряжения на реактивном сопротивлении, В;

первичной обмотки:

I1у1=3,37?18,57=62,54

вторичной обмотки:

I2??ху2?=3,37?18,57=62,54

Из табл. 2.1 для номинального режима (U1*=1):

I0=0,078 А; I=0,014 А; I=0,077 А

ЭДС Е12? на векторной диаграмме определяется положением векторов напряжений из векторного уравнения:

(2.55)

Ток на диаграмме определяется выражением:

(2.56)

Напряжение U1 в векторной форме:

(2.57)

Список использованных источников

1. Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. -

2. М.Энергия, 1977.-432 с.

3. Электромагнитные расчёты электрических машин: Учебное пособие по курсу «Электрические машины» /Сост. В.М. Кузьмин, А.Н. Степанов. - Комсомольск-на-амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 1991.-30 с.

4. Вольдек А.И. Электрические машины: Учебник для вузов. - Л.: Энергия, 1978.-832 с.

5. Брускин Д.Э., Зохорович А.Е., Хвостов В.С.: Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1981.-432 с.

Размещено на http://www.allbest.ru/

...

Подобные документы

  • Анализ электрических цепей постоянного тока. Расчёт токов с помощью законов Кирхгофа. Расчёт токов методом контурных токов. Расчёт токов методом узлового напряжения. Исходная таблица расчётов токов. Потенциальная диаграмма для контура с двумя ЭДС.

    курсовая работа [382,3 K], добавлен 02.10.2008

  • Определение фазных значений номинального напряжения. Линейные и фазные значения номинального тока на стороне ВН и НН. Коэффициент трансформации фазных и линейных напряжений. Вычерчивание схемы соединения обмоток, обеспечивающие получение заданной группы.

    контрольная работа [147,3 K], добавлен 03.04.2009

  • Определение электрических нагрузок предприятия на примере завода кузнечных машин. Выбор цеховых трансформаторов, расчёт компенсации реактивной мощности. Разработка схемы электроснабжения предприятия на заданное напряжение. Расчёт токов коротких замыканий.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 04.01.2015

  • Расчет линейной электрической цепи постоянного тока, а также электрических цепей однофазного синусоидального тока. Определение показаний ваттметров. Вычисление линейных и фазных токов в каждом трехфазном приемнике. Векторные диаграммы токов и напряжений.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 21.10.2013

  • Схемы линейных электрических цепей постоянного тока. Определение и составление необходимого числа уравнений по законам Кирхгофа для определения токов во всех ветвях. Определение тока в первой ветви методом эквивалентного генератора, результаты расчетов.

    реферат [1,3 M], добавлен 15.12.2009

  • Роль и значение машин постоянного тока. Принцип работы машин постоянного тока. Конструкция машин постоянного тока. Характеристики генератора смешанного возбуждения.

    реферат [641,0 K], добавлен 03.03.2002

  • Решение линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока, однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока. Схема замещения электрической цепи, определение реактивных сопротивлений элементов цепи. Нахождение фазных токов.

    курсовая работа [685,5 K], добавлен 28.09.2014

  • Разработка конструкции двигателя постоянного тока. Число эффективных проводников в пазу. Плотность тока в обмотке якоря. Индукция в расчётных сечениях магнитной цепи. Магнитное напряжение воздушного зазора. Расчёт характеристики намагничивания машины.

    курсовая работа [333,5 K], добавлен 30.04.2009

  • Практические рекомендации по расчету сложных электрических цепей постоянного тока методами наложения токов и контурных токов. Особенности составления баланса мощностей для электрической схемы. Методика расчета реальных токов в ветвях электрической цепи.

    лабораторная работа [27,5 K], добавлен 12.01.2010

  • Определение внутреннего диаметра статора и длины магнитопровода, предварительного числа эффективных проводников в пазу. Плотность тока в обмотке статора. Расчет размеров зубцовой зоны статора и воздушного зазора. Магнитное напряжение воздушного зазора.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 25.01.2015

  • Расчёт токов и напряжений цепи. Векторные диаграммы токов и напряжений. Расчёт индуктивностей и ёмкостей цепи, её мощностей. Выражения мгновенных значений тока неразветвлённой части цепи со смешанным соединением элементов для входного напряжения.

    контрольная работа [376,9 K], добавлен 14.10.2012

  • Описание потребителей электрической энергии и определение категории электроснабжения. Выбор рода тока и напряжения. Расчёт электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансформаторов на заводской подстанции. Расчёт заземляющего устройства.

    дипломная работа [393,5 K], добавлен 25.11.2010

  • Расчёт параметров цепи постоянного тока методом уравнений Кирхгофа, контурных токов и методом узловых напряжений. Расчёт баланса мощностей. Расчёт параметров цепи переменного тока методом комплексных амплитуд. Преобразование соединения сопротивлений.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 14.04.2015

  • Определение номинальных токов, КПД и зависимости изменения вторичного напряжения от коэффициента нагрузки трансформатора. Расчет коэффициента трансформации, активных потерь мощности для первого и второго трансформаторов при их параллельной работе.

    курсовая работа [670,8 K], добавлен 25.03.2014

  • Выбор числа и мощности генераторов, трансформаторов электростанции. Выбор главной схемы электрических соединений. Расчёт токов короткого замыкания. Выбор выключателей и разъединителей, трансформаторов тока и напряжения. Обеспечение собственных нужд ТЭЦ.

    курсовая работа [199,0 K], добавлен 19.11.2010

  • Определение значения ударного тока. Преобразование схемы прямой последовательности и определение её параметров. Построение векторных диаграмм тока и напряжения. Определение сопротивления внешней цепи. Расчет токов КЗ в сетях напряжением выше 1000В.

    курсовая работа [2,8 M], добавлен 25.05.2015

  • Параметры трансформатора тока (ТТ). Определение токовой погрешности. Схемы включения трансформатора тока, однофазного и трехфазного трансформатора напряжения. Первичная и вторичная обмотки ТТ. Определение номинального первичного и вторичного тока.

    практическая работа [710,9 K], добавлен 12.01.2010

  • Расчет линейных электрических цепей постоянного тока, определение токов во всех ветвях методов контурных токов, наложения, свертывания. Нелинейные электрические цепи постоянного тока. Анализ электрического состояния линейных цепей переменного тока.

    курсовая работа [351,4 K], добавлен 10.05.2013

  • Принцип действия и структура синхронных машин, основные элементы и их взаимодействие, сферы и особенности применения. Устройство и методика использования машин постоянного тока, их разновидности, оценка Э.д.с., электромагнитного момента этого типа машин.

    учебное пособие [7,3 M], добавлен 23.12.2009

  • Электрическая схема внутрицеховой сети. Расчёт электрических нагрузок. Распределение нагрузок по шинопроводам. Определение величины допустимых потерь напряжения. Выбор компенсирующих устройств, силового трансформатора. Расчёт токов короткого замыкания.

    курсовая работа [871,4 K], добавлен 31.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.