Расчет электрических машин постоянного тока
Характеристика электромагнитной схемы машины постоянного тока. Определение параметров номинального режима работы двигателя. Описание схемы трехфазного трансформатора и его замещения. Анализ коэффициента полезного действия электромагнитного трансформатора.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.08.2014 |
Размер файла | 903,1 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/
2
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
ФАКУЛЬТЕТ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Контрольная работа
по электрическим машинам
Вариант 37 (87)
Проверил: преподаватель кафедры
Электрические машины
В.А. Носков
Выполнил: студент Н.Ю. Рябов
Специальность: ЭАСХ
Курс: 3
Группа: №29
Шифр: 0604187
Ижевск 2009
Задача по электрическим машинам постоянного тока
Электродвигатель постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением включен в сеть с напряжением UH=220В. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя: полезная мощность на валу - РН=6,0 кВт; потребляемый ток - IН=32,6 А; частота вращения якоря - nН=1000 об/мин.; сопротивление цепи якоря - RЯ=0,48 Ом и цепи возбуждения RВ=152 Ом; величина постоянных потерь мощности - р0=453 Вт и кратность пускового тока двигателя КП=IП/IН.
Пункт 1.
Определение параметров для номинального режима работы двигателя.
Ток возбуждения:
.
Ток якоря:
.
Пусковой реостат в цепи якоря:
.
Контрольно-измерительные приборы выбираются из на основании номинальных значений напряжения, тока якоря и тока возбуждения с учетом их изменений при регулировании от нуля до 1,2 - 1,3 номинального значения:
Задача по трансформаторам
Трехфазный двухобмоточный трехстержневой трансформатор включен в сеть с напряжением UH=10кВ при схеме соединения обмоток Y/YН: полная мощность SН=400кВА; первичное линейное напряжение UH1=10кВ; вторичное линейное напряжение UH2=0,4кВ; напряжение короткого замыкания UК=6,5%; мощность потерь короткого замыкания (при номинальном токе) pкн=5400Вт; ток холостого тока I0=2,1%; мощность потерь холостого хода p0=1300Вт; характер нагрузки cosц=0,90.
Рис. 3. Электромагнитная схема трехфазного трансформатора.
Номинальный ток в обмотках трансформатора I1ф и I2ф:
;
.
Фазное напряжение обмоток U1ф и U2ф:
; .
Коэффициент трансформации фазных напряжений:
.
Ток холостого тока:
.
Определение параметров схемы замещения трансформатора.
Рис. 4. Схема замещения трансформатора.
Значение фазного напряжения:
.
Величина полного, активного и индуктивного сопротивления:
; ;
.
Поскольку и , то сопротивления обмоток трансформатора можно легко определить на основе допущения, что и , то есть: ; .
Действительное значение сопротивлений вторичной обмотки трансформатора и определяют из приведенных их значений:
; .
Значение величины полного , активного и индуктивного сопротивления ветви намагничивания для схемы замещения трансформатора:
; ;
;
; ;
.
На основании выполненных расчетов выполняем Т - образную схему замещения трансформатора и указываем на ней величины соответствующих сопротивлений.
Рис. 5.
Построение зависимости КПД трансформатора от нагрузки при и определяем оптимальную загрузку его по току .
Величину КПД трансформатора при заданном значении загрузки по току определяют методом отдельных потерь по формуле:
. (3.6)
Для построения зависимости при и в выражение (3.6) последовательно подставляем значения и находим соответствующие им значения :
Таблица №1
в |
0 |
0,25 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,25 |
|
з |
0 |
0,9821 |
0,9855 |
0,9842 |
0,9817 |
0,9788 |
Задача по асинхронным машинам
трансформатор трехфазный электромагнитный
Исходные данные: трехфазный асинхронный двигатель включен в сеть с напряжением UН = 380В при схеме соединения обмоток статора в звезду. Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя: полезная мощность на валу РН = 15,0кВт; потребляемый ток IН = 29,3А; частота вращения nН = 1465об/мин.; коэффициент мощности cosцН = 0,85; КПД зН = 86%; ток холостого хода IО = 11,5А; сопротивление обмоток статора R1Х = 0,21Ом; мощность потерь холостого хода сО = 720Вт; мощность потерь короткого замыкания сКН = 1800Вт; напряжение короткого замыкания UК = 66В.
1. Электромагнитная схема асинхронного двигателя определяет путь замыкания основного потока соответствующего числу (пар) полюсов машины, которое модно определить, как
Рис.6.
Построение рабочих характеристик и механической характеристики с помощью круговой диаграммы
1. По оси ординат в произвольном масштабе откладывают вектор фазного номинального напряжения
2. Величина короткого замыкания IК номинальном подводимом напряжении UН получается перерасчетом по формуле: ; ;
3. Строят отрезок ОН вектор тока под углом ц0 к вектору .
где ; ; .
Через точку Н проводят Hh, параллельную оси абсцисс.
4. Строят отрезок ОК вектор тока под углом цК к вектору .
где ; ; .
5. Строим окружность через точки Н и К, центр которой находится на линии Hh в точке О2.
Определение токов. Из точки О в масштабе токов откладывают вектор номинального тока статора Iн так, чтобы конец этого вектора (точка Д) лежала на окружности токов, .
Затем, соединив точки Д и Н, получают треугольник токов ОДН, стороны которого определяют токи:
; ;
Опускаем перпендикуляр из точки Д на ось абсцисс (Д - а), получаем прямоугольный треугольник ОДа, из которого определяем активную и реактивную составляющие тока статора:
;
Подведенная мощность Р1 на круговой диаграмме характеризуется отрезком Да, то есть , где .
Потребляемую мощность из сети на диаграмме считают по прямой от оси абсцисс, называемой линией подведенной мощности, до заданной точки на окружности токов.
Полезную мощность на валу Р2 асинхронного двигателя отсчитывают по вертикали от окружности токов до прямой, соединяющие две точки на окружности Н и К, в которых полезная мощность равна нулю. Для заданной точки Д на окружности токов полезная мощность равна: .
Электромагнитная мощность и электромагнитный момент
Для построения этой линии необходимо провести прямую через две точки окружности токов, в которых электромагнитная мощность равна нулю. Такими точками являются Н и Т.
Если точку Н можно получить по данным опыта холостого хода, то точку Т экспериментально получить нельзя, так как при этом пришлось бы вращать ротор с частотой n=±?, что невозможно. Поэтому линию электромагнитной мощности обычно строят по точкам Н и К2; ее определяют путем деления отрезка КК2 на две части.
Для заданной точки Д на окружности токов электромагнитная мощность двигателя равна .
Электромагнитный момент двигателя оценивают из соотношений:
; ;
;
Коэффициент мощности. Для определения коэффициента мощности cosц асинхронного двигателя по круговой диаграмме строим полуокружность с диаметром оf на оси ординат. Для удобства расчетов целесообразно диаметр полуокружности принять равным 100мм. В этом случае .
Скольжение. Отрезок QE делят на 100 равных частей и получают шкалу скольжения, по которой для определения скольжения двигателя пользуются вектором приведенного тока ротора Iґ2 как стрелкой. Для заданной точки Д на окружности токов скольжение определяют продолжением вектора Iґ2 (линии НД) до пересечения со шкалой скольжения в точке s. Соответствующая этой точке цифра на шкале скольжения выражает величину скольжения в процентах:
.
КПД двигателя оценивают отношением . Потребляемая и полезная мощности двигателя определяют из круговой диаграммы:
Начальный пусковой ток и момент двигателя определяется положением точки К на окружности токов, соответствующих скольжению , пусковой момент двигателя в масштабе момента характеризуется отрезком КК2, то есть , а начальный ток в масштабе определяется отрезком ОК, то есть .
Перегрузочная способность двигателя оценивается отношением максимального момента Мм к номинальному Мн. Для определения максимального момента двигателя на круговой диаграмме из точки О2 проводят перпендикуляр к линии электромагнитной мощности (НТ) и продолжает его до пересечения с окружностью токов в точке q. Из точки q проводят прямую параллельно оси ординат до встречи с линией НТ в точке l. Отрезок ql в масштабе моментов определяют величину максимального момента, то есть
Рис.7.
Значения величин n, M, I, P, з и cosц оценивают при соответствующем значении Р2 непосредственно из круговой диаграммы, результаты заносят в таблицу №1.
Таблица № 2.
№ п.п. |
Р2 относит |
Р2 кВт |
п1 об/мин. |
М1 Н•м |
I1 А |
Р1 кВт |
|||
1 |
0 |
0 |
1465 |
0 |
11,5 |
0,7 |
0 |
0,09 |
|
2 |
0,25Рн |
3,6 |
1411 |
26 |
13,7 |
4,8 |
0,75 |
0,53 |
|
3 |
0,5Рн |
7,3 |
1321 |
50 |
18,1 |
8,8 |
0,83 |
0,74 |
|
4 |
0,75Рн |
10,95 |
1227 |
74 |
23,5 |
12,8 |
0,86 |
0,83 |
|
5 |
Рн |
14,6 |
1125 |
98 |
29,3 |
16,8 |
0,87 |
0,87 |
|
6 |
1,25Рн |
18,25 |
1032 |
120 |
35,3 |
20,6 |
0,89 |
0,89 |
Механическую характеристику асинхронного двигателя строят с помощью круговой диаграммы. Задаются значениями скольжения Si%=0; 2; 4; 6; 10; 20; 30; 50; 70; 100%.
Таблица № 3.
Si% |
0 |
2 |
4 |
6 |
10 |
20 |
30 |
50 |
70 |
100 |
|
Мi, Н•м |
0 |
41,7 |
84,3 |
121,2 |
181,2 |
264,1 |
287,6 |
269,6 |
234,4 |
189,1 |
|
ni, об/мин |
1500 |
1470 |
1440 |
1410 |
1350 |
1200 |
1050 |
750 |
450 |
0 |
Рис.8.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 12.01.2010Сущность и решение машинных цепей при переменных ЭДС и трансформаторах. Расчет характеристик трехфазного трансформатора. Трехфазные асинхронные двигатели. Машины постоянного тока, их характеристики и особенности. Расчет двигателя постоянного тока.
контрольная работа [590,3 K], добавлен 06.04.2009Методика определения номинальных параметров трансформатора: номинальных токов, фазных напряжений, коэффициента трансформации. Параметры Г-образной схемы замещения трансформатора. Вычисление основных параметров номинального режима асинхронного двигателя.
контрольная работа [1,1 M], добавлен 06.06.2011Основные элементы и характеристики электрических цепей постоянного тока. Методы расчета электрических цепей. Схемы замещения источников энергии. Расчет сложных электрических цепей на основании законов Кирхгофа. Определение мощности источника тока.
презентация [485,2 K], добавлен 17.04.2019Принцип 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 23.12.2009Анализ состояния цепей постоянного тока. Расчет параметров линейных и нелинейных электрических цепей постоянного тока графическим методом. Разработка схемы и расчет ряда показателей однофазных и трехфазных линейных электрических цепей переменного тока.
курсовая работа [408,6 K], добавлен 13.02.2015Расчет двигателя постоянного тока: главные размеры машины; параметры обмотки якоря, коллектор и щеточный аппарат; геометрия зубцовой зоны. Магнитная система машины: расчет параллельной обмотки возбуждения; потери и коэффициент полезного действия.
курсовая работа [2,7 M], добавлен 06.09.2012Аналитический расчет коллекторного двигателя постоянного тока с возбуждением от феррит бариевых постоянных магнитов. Определение размеров двигателя. Подбор обмотки якоря. Расчет параметров коллекторов и щетки. Потери и коэффициент полезного действия.
курсовая работа [241,5 K], добавлен 31.05.2010Изучение процесса пуска электрической машины постоянного тока при различных режимах работы и схемах включения обмотки возбуждения и добавочных реостатов в цепи. Исследование пусковых характеристик двигателя. Осциллограммы для схемы и электродвигателя.
лабораторная работа [1,6 M], добавлен 01.12.2011Конструкция и принцип действия электрических машин постоянного тока. Исследование нагрузочной, внешней и регулировочной характеристик и рабочих свойств генератора с независимым возбуждением. Особенности пуска двигателя с параллельной системой возбуждения.
лабораторная работа [904,2 K], добавлен 09.02.2014Составление развернутой схемы неперекрещивающейся простой петлевой обмотки, нахождение полюсов и щеток. Определение значения тока обмотки якоря. Порядок вычисления коэффициента полезного действия генератора, вращающий момент и сумму потерь двигателя.
контрольная работа [370,0 K], добавлен 10.06.2011Короткое замыкание как нарушение нормальной работы электрической установки. Параметры элементов схемы замещения в именованных единицах. Расчет тока трехфазного КЗ. Оценка параметров элементов схемы замещения. Расчет значения ударного тока трехфазного.
курсовая работа [2,1 M], добавлен 09.02.2017Принцип работы и устройство генератора постоянного тока. Типы обмоток якоря. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Обратимость машин постоянного тока. Двигатель параллельного, независимого, последовательного и смешанного возбуждения.
реферат [3,6 M], добавлен 17.12.2009Методика и порядок расчета магнитной цепи машины по данным постоянного тока, чертеж эскиза. Определение Н.С. возбуждения при номинальном режиме с учетом генераторного режима работы. Чертеж развернутой схемы обмотки якоря при использовании петлевой.
контрольная работа [66,2 K], добавлен 03.04.2009Определение основных электрических параметров и размеров трансформатора, расчет обмоток, выбор его схемы и конструкции. Параметры короткого замыкания. Тепловой расчет исследуемого трехфазного трансформатора. Окончательный расчет магнитной системы.
курсовая работа [984,2 K], добавлен 29.05.2012Исследование генератора постоянного тока с независимым возбуждением: конструкция генератора, схема привода, аппаратура управления и измерения. Определение КПД трехфазного двухобмоточного трансформатора по методу холостого хода и работы под нагрузкой.
лабораторная работа [803,4 K], добавлен 19.02.2012Расчеты главных размеров двигателя. Выбор и определение параметров обмотки якоря. Проверка магнитной цепи машины, также расчет параллельной обмотки возбуждения, щеточно-коллекторного узла и добавочных полюсов. Конструкция двигателя постоянного тока.
курсовая работа [852,4 K], добавлен 30.03.2011Выбор главных размеров и расчет параметров якоря. Магнитная система машин постоянного тока. Определение размагничивающего действия поперечной реакции якоря. Расчет системы возбуждения и определение потерь мощности. Тепловой и вентиляционный расчет.
курсовая работа [538,3 K], добавлен 30.04.2012История открытия явления электромагнитной индукции, лежащего в основе действия электрического трансформатора. Характеристика устройства и режимов работы трансформатора. Определение габаритной мощности и коэффициента полезного действия трансформатора.
презентация [421,9 K], добавлен 20.02.2015Принципиальная схема и схема замещения трансформатора тока. Векторная диаграмма трансформатора. Схемы включения трансформаторов тока и вторичных измерительных органов. Трехфазная и двухфазная, трехрелейная, четырехрелейная и двухрелейная схемы.
лекция [274,9 K], добавлен 27.07.2013