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 Ф0н.
При построении характеристики холостого хода U*=f() за базисное значение берём МДС при Ф0=0,92?Ф0н (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 Ф0н (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?Ф0н |
0,75?Ф0н |
0,92?Ф0н |
Ф0н |
1,1?Ф0н |
1,15?Ф0н |
||
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;
U1л=6 -- линейное напряжение первичной обмотки (ВН), кВ;
U2л=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*=U1ф/U1фн=(0,6ч1,1) (2.5)
Определим соответствующие значения фазного напряжения первичной обмотки:
U1ф=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?( рс•Gc+ ря?Gя), (2.11)
Gc - вес стержня, кг:
,
где a1я=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?( рс•119,05+ 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/м;
?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=I1фн?хк (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=f(ц2)
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?=U2ф?kтр (2.53)
U2?=132,79?26,09=3464,1
Определим приведённое значение тока нагрузки, А:
I2?=I2ф/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:
I1?ху1=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; I0а=0,014 А; I0р=0,077 А
ЭДС Е1=Е2? 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 02.10.2008Определение 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 03.04.2009Определение 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 04.01.2015Расчет 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 21.10.2013Схемы 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 15.12.2009Роль и значение машин постоянного тока. Принцип работы машин постоянного тока. Конструкция машин постоянного тока. Характеристики генератора смешанного возбуждения.
реферат [641,0 K], добавлен 03.03.2002Решение 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 28.09.2014Разработка 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 30.04.2009Практические 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 12.01.2010Определение 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 25.01.2015Расчёт 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 14.10.2012Описание 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 25.11.2010Расчёт 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 14.04.2015Определение 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 25.03.2014Выбор 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 19.11.2010Определение 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 25.05.2015Параметры 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 12.01.2010Расчет 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 10.05.2013Принцип 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 23.12.2009Электрическая 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