Синхронные машины и машины постоянного тока

Принцип действия синхронной машины. Элементы теории переходных процессов синхронных машин. Устройство простейшей машины постоянного тока и принцип ее действия. Электродвижущая сила обмотки якоря и электромагнитный момент. Двигатели постоянного тока.

Рубрика Физика и энергетика
Вид учебное пособие
Язык русский
Дата добавления 03.10.2017
Размер файла 3,3 M

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.

2. Отношение ЭДС (чисел витков) первичной и вторичной обмоток.

3.

4. Параметры схемы замещения при опыте КЗ характеризуют Zк , Хк , rк.

5. Внезапное (эксплуатационное) короткое замыкание проходит при номинальном напряжении первичной обмотки и при аварийных токах в обеих обмотках.

Вариант Т-5

Трансформаторное масло в мощных силовых трансформаторах играет роль изоляции и охлаждающей среды.

Коэффициент мощности остается неизменным, т.к. магнитная цепь трансформатора в опыте короткого замыкания является ненасыщенной.

При включении на; параллельную работу трансформаторов необходимо выполнить 3 условия:

а) К1=К2

б) UК1=UК2

в) должны принадлежать к одной группе соединений обмоток.

4. Потоки нулевой последовательности замыкаются по основному магнитному пути в групповых и бронестержневых трансформаторах.

5. Автотрансформатор в отличие от трансформатора имеет электрическую и магнитную связь между обмотками.

Раздел "Асинхронные машины"

Вариант А-1

На валу расположены три контактных кольца.

Обмотка с укороченным шагом - это обмотка, у которой шаг обмотки меньше полюсного деления, выраженного в пазах.

Единице.

Не изменится.

Магнитное поле статора и ротор должны вращаться встречно.

Вариант А-2

С целью обеспечения необходимой поверхности охлаждения.

Единице.

В режиме генератора.

Имеются активные потери.

Переменными потерями называют электрические потери в статорной и роторной обмотках.

Вариант А-3

1. Пакет статора выполняют из листов электротехнической стали для уменьшения потерь в стали.

Однослойную обмотку с дробным q выполнить нельзя.

Для уменьшения начального пускового тока и увеличения начального пускового момента.

Когда переменные потери становятся равными постоянным.

При критическом скольжении.

Вариант А-4

Обмотка ротора выполнятся по типу беличьей клетки.

Пульсирующее.

Изменением числа полюсов обмотки статора, скольжения (изменением величины напряжения питания), частоты и напряжения питания.

4. Сумма потерь в стали и механических.

5. Когда на валу отсутствует тормозной момент.

Вариант А-5

Роторная обмотка двигателя с фазным ротором выполняется трехфазной по типу статорной.

Любая m-фазная обмотка создает вращающееся магнитное поле, если сдвиг фаз в пространстве и токов составляет 2/т.

Прямой; при пониженном напряжении; введением добавочного активного сопротивления в цепь ротора; частотный.

Когда ротор заторможен.

Частоте обмотки статора.

Раздел "Синхронные машины"

Вариант С-1

Машина, у которой магнитное сопротивление магнитному потоку якоря по продольной и поперечной осям различно.

Характером нагрузки (R - активная, L - индуктивная, С- емкостная).

Внешняя характеристика - это зависимость U=f(I), когда if = const, cos = const.

Под угловой характеристикой понимают зависимость электромагнитной мощности от угла нагрузки.

В пазах полюсных наконечников.

Вариант С-2

1. Машина, у которой магнитное сопротивление по продольной и поперечной осям одинаково.

2. При индуктивной нагрузке - продольная размагничивающая, при емкостной - продольная намагничивающая.

3. Регулировочная характеристика представляет зависимость if = f(I), когда U = const, cos = const.

4. Синхронный неявнополюсный генератор работает устойчиво до угла нагрузки /2.

5. Частота вращения ротора двигателя определяется из выражения n=f/p, где f - частота питающей сети, р - число пар полюсов обмоток.

Вариант С-3

За счет формы полюсного наконечника.

Поперечная.

3. При включении на параллельную работу генератора необходимо выполнить следующие условия:

а) равенство величин ЭДС подключаемого генератора и напряжения сети;

б) равенство частот ЭДС подключаемого генератора и напряжения сети;

в) одинаковый порядок чередования фаз генератора и сети.

Различными синхронными сопротивлениями по продольной и поперечной осям.

Для того, чтобы синхронная машина, подключенная на параллельную работу стала работать в режиме генератора, надо на вал синхронной машины приложить вращающий движущий момент.

Вариант С-4

В неявнополюсной синхронной машине распределение магнитного поля в воздушном зазоре близкое к синусоидальному добиваются за счет того, что часть ротора остается необмотанной.

Для определения МДС обмотки возбуждения с учетом насыщения магнитной цепи.

При работе генератора возникают механические потери, потери в стали, электрические потери, добавочные потери.

Частота вращения двигателя определяется частотой питающей сети и полюсностью обмоток двигателя.

Изменить величину тока возбуждения синхронной машины после ее подключения к сети.

Вариант С-5

1. Токоподвод к обмотке возбуждения осуществляется посредством двух контактных колец, подсоединенных к обмотке возбуждения, и щеточного устройства.

2. Из-за наличия насыщения магнитной системы генератора.

3. ЭДС, наведенная основным магнитным потоком, и ЭДС, наведенные продольной и поперечной составляющими потока реакции якоря.

4. Пуск синхронного двигателя возможен двумя способами:

с помощью вспомогательного двигателя

асинхронный пуск.

5. Для того, чтобы синхронная машина, включенная на параллельную работу, работала в режиме двигателя необходимо на вал двигателя приложить тормозной момент.

Раздел "Машины постоянного тока"

Вариант П-1

Воздушный зазор, зубцы якоря, спинка якоря, полюс, станина.

Необходимо применить компенсационную обмотку.

U =f(I) при iв = const, n = const.

Необходимо выполнить два условия:

а) EГ = Uc;

б) совпадение полярностей обмотки якоря и сети.

5. Увеличится.

Вариант П-2

Из технологических соображений выполнение главного полюса.

Когда щетки установлены на линии геометрической нейтрали.

Когда суммарная ЭДС в коммутируемой секции равна нулю.

Наличие остаточного магнитного потока, создание обмоткой возбуждения потока, согласного с остаточным, сопротивление цепи обмотки возбуждения должно быть меньше критического, наличие достаточной частоты вращения.

I = U/Ra , где Ra - сопротивление цепи обмотки якоря.

Вариант П-3

Для улучшения коммутации.

Fa = Ha * La, где На - напряженность магнитного потока в спинке якоря, как функция от индукции в спинке якоря; La - длина силовой линии в спинке якоря.

Еа = 0, т.к. п = О

При равенстве постоянных и переменных потерь.

Либо в цепь якоря включить добавочное сопротивление, либо уменьшить подводимое напряжение.

ВариантП-4

1.у = ±1.

Основное поле ослабляется.

На вал двигателя приложить тормозной момент.

Частота вращения стремится к бесконечности.

Электрические потери в цепи обмотки якоря.

Вариант П-5

Обмотку включают последовательно в цепь обмотки якоря.

Механические, потенциальные, электромагнитные.

Когда клеммы обмотки якоря замкнуты накоротко, U = 0.

Для уменьшения пускового тока обмотки якоря.

Рекуперативное, динамическое, противовключением.

Список литературы

Копылов И.П. Электрические машины. Учебник. - 2-е изд., перераб.- М.: Логос, 2000. - 607 с.

Вольдек А.И. Электрические машины. -- Л.: Энергия, 1978, 832 с: ил.

Токарев Б.Ф. Электрические машины. -- М.: Энергоатомиздат, 1990, 672 с.: ил.

Трансформаторы: Метод указ. к выполн. лабораторных работ по

дисциплинам «Электрические машины» и «Электромеханика» для студентов ТПУ всех форм обучения. - Томск: Изд-во ТПУ, 2003. - 43 с.

Асинхронные машины: Метод указ. к выполн. лабораторных работ по дисциплинам «Электрические машины» и «Электромеханика» для студентов всех форм обучения. - Томск: Изд-во ТПУ, 2003. - 41 с.

Синхронные машины: Метод указ. к выполн. лабораторных работ по дисциплинам «Электрические машины» и «Электромеханика» для студентов всех форм обучения. - Томск: Изд-во ТПУ, 2003. - 41 с.

Машины постоянного тока: Метод указ. к выполн. лабораторных работ по дисциплинам «Электрические машины» и «Электромеханика» для студентов всех форм обучения. - Томск: Изд-во ТПУ, 2003. - 43 с.

Трехфазные обмотки электрических машин переменного тока: Метод. указ. к выполнению индивидуального задания по дисциплинам «Электрические машины», «Электромеханика» для студентов направлений «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», «Электроэнергетика» ТПУ. - Томск: Изд-во ТПУ, 2002. - 16с.

Обмотки якорей электрических машин постоянного тока: Метод. указ. к выполнению индивидуального задания по дисциплинам «Электрические машины», «Электромеханика» для студентов направлений «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», «Электроэнергетика» ТПУ. - Томск: Изд-во ТПУ, 2004. - 20с.

Электрические машины и трансформаторы: Контрольные вопросы при защите лабораторных работ по дисциплинам «Электрические машины» и «Электромеханика» для студентов ТПУ всех форм обучения. - Томск: Изд-во ТПУ, 2005. - 27с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • 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

  • Принцип работы и устройство генераторов постоянного тока. Электродвижущая сила и электромагнитный момент генератора постоянного тока. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Особенности и характеристика двигателей различных видов возбуждения.

    реферат [3,2 M], добавлен 12.11.2009

  • Конструкция и принцип действия машины постоянного тока. Характеристики генератора независимого возбуждения. Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения. Принцип обратимости машин постоянного тока. Электромагнитная обмотка якоря в машине.

    презентация [4,1 M], добавлен 03.12.2015

  • Расчет 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 06.09.2012

  • Принцип 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 17.12.2009

  • Расчеты 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 30.03.2011

  • Методика 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 03.04.2009

  • Конструкция 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 09.02.2014

  • Расчет машины постоянного тока. Размеры и конфигурация магнитной цепи двигателя. Тип и шаги обмотки якоря. Характеристика намагничивания машины, расчет магнитного потока. Размещение обмоток главных и добавочных полюсов. Тепловой и вентиляционный расчеты.

    курсовая работа [790,3 K], добавлен 11.02.2015

  • Проектирование двигателя постоянного тока с мощностью 4,5 кВт, степенью защиты IP44. Выбор электромагнитных нагрузок. Расчет обмотки якоря, магнитной цепи, обмотки добавочных полюсов. Рабочие характеристики двигателя со стабилизирующей обмоткой и без нее.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 07.05.2014

  • Принцип действия генератора постоянного тока. Якорные обмотки и процесс возбуждения машин постоянного тока. Обмотка с "мертвой" секцией. Пример выполнения простой петлевой и волновой обмотки. Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением.

    презентация [4,9 M], добавлен 09.11.2013

  • Размеры, конфигурация и материал магнитной цепи машины. Выбор размеров сердечников якоря, главных и добавочных полюсов. Определение необходимого количества витков обмотки якоря, коллекторных пластин и пазов с целью разработки двигателя постоянного тока.

    курсовая работа [242,8 K], добавлен 16.09.2014

  • Простота устройства, большая надежность и низкая стоимость асинхронных двигателей. Принцип действия асинхронной машины и режимы ее работы. Получения вращающегося магнитного поля. Устройство синхронной машины, холостой ход синхронного генератора.

    презентация [443,8 K], добавлен 12.01.2010

  • Генераторы синхронные с самовозбуждением. Описание работы корректора напряжения. Принцип действия электродвигателя постоянного тока типа ПГ1500/225.ОМ4. Предназначение и состав электроэнергетической системы. Устройство и работа рулевой машины.

    реферат [37,3 K], добавлен 12.03.2012

  • Определение ориентировочного значения тока в статорной обмотке асинхронного двигателя. Анализ назначения добавочных полюсов в электрической машине постоянного тока. Нахождение реактивного сопротивления фазы обмотки ротора при его неподвижном состоянии.

    контрольная работа [333,7 K], добавлен 10.02.2016

  • 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

  • Основные этапы проектирования электрического двигателя: расчет параметров якоря и магнитной системы машины постоянного тока, щеточно-коллекторного узла и обмотки добавочного полюса. Определение потери мощности, вентиляционных и тепловых характеристик.

    курсовая работа [411,3 K], добавлен 11.06.2011

  • Рабочие характеристики электродвигателя. Расчет коллекторного двигателя постоянного тока малой мощности. Обмотка якоря, размеры зубцов, пазов и проводов. Магнитная система машины. Потери и коэффициент полезного действия. Индукция в станине, её значение.

    курсовая работа [597,6 K], добавлен 25.01.2013

  • 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

  • Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. Однофазные и трехфазные цепи переменного тока. Электрические машины постоянного и переменного тока. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ "Расчет линейных цепей постоянного тока".

    методичка [658,2 K], добавлен 06.03.2015

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.