Круговая диаграмма асинхронной машины
круговые диаграммы напряжений и токов для цепи с последовательным соединением индуктивного и активного сопротивлений. Анализ режимов работы и характеристик асинхронной машины с помощью круговых диаграмм. Определение коэффициента мощности устройства.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.04.2019 |
Размер файла | 109,0 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//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Круговая диаграмма асинхронной машины
Обоснование и построение круговой диаграммы асинхронной машины
Круговая диаграмма асинхронной машины представляет собой геометрическое место (годограф) концов вектора тока при изменении скольжения в пределах , то есть - во всех возможных режимах работы. При этом частота сети, величина приложенного напряжения, и все параметры схемы замещения полагаются неизменными. Теоретическое обоснование круговых диаграмм было выполнено еще в начале ХХ века, и долгое время они (с определенными дополнениями и уточнениями) являлись средством анализа и расчета самых различных характеристик асинхронных машин. В настоящее время это их значение утрачено, однако, они дают настолько наглядное представление о количественных и качественных взаимосвязях токов, мощностей, моментов и других параметров асинхронной машины во всех режимах работы, что их роль в общей теории электрических машин остается весьма значительной.
Рассмотрим вначале круговые диаграммы напряжений и токов для цепи с последовательным соединением индуктивного и активного сопротивлений (рис. 11.1).
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
При любом значении r входное напряжение U1 остается неизменным, и определяется суммой активной Ur и реактивной UL составляющих падений напряжения:
,
. (11.1)
Окружность диаметром является геометрическим местом вершин прямых углов, образуемых векторами при изменении активного сопротивления r. Сплошной линией показана полуокружность, соответствующая индуктивному сопротивлению х, пунктиром - ёмкостному. Разделим все составляющие уравнения (11.1) на реактивное сопротивление:
(11.2)
Окружность с диаметром, равным в масштабе току короткого замыкания на чисто реактивное сопротивление : , представляет собой годограф концов векторов тока при изменении активного сопротивления в пределах: (верхняя полуокружность соответствует индуктивному характеру х). При разрыве цепи ток равен нулю.
Цепь, показанная на рис. 11.1, полностью подобна каждой из двух параллельных ветвей Г-образной схемы замещения асинхронной машины (рис. 11.2).
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Круговые диаграммы строятся на основании результатов, полученных при выполнении опытов холостого хода и короткого замыкания. Наиболее наглядна круговая диаграмма, соответствующая упрощенной схеме замещения асинхронной машины (рис. 11.2), в которой принято: ; .
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Построение круговой диаграммы, показанной на рис. 11.3, сводится к следующему.
По оси ординат направляется вектор напряжения, и под углом ц0 к нему в определенном масштабе откладывается вектор тока холостого хода I0 при номинальном (или особо оговоренном) значении напряжения.
Из конца этого вектора под углом цк в том же масштабе откладывается вектор полного тока короткого замыкания Iк1, приведенный к номинальному напряжению.
Графически определяется вектор приведенного тока ротора I'к2, из середины которого восстанавливается перпендикуляр до пересечения с прямой О - А, параллельной оси абсцисс, проходящей через конец вектора тока I0.
Точка пересечения О'' является центром окружности приведенных токов ротора, радиус которой равен отрезку O - O'', и в масштабе токов (А/мм): - половине тока короткого замыкания на индуктивное сопротивление: . Полученная окружность является геометрическим местом концов векторов тока статора во всех возможных режимах работы асинхронной машины.
Анализ режимов работы и характеристик асинхронной машины с помощью круговых диаграмм
Анализ режимов работы асинхронной машины выполняется на основе баланса активных мощностей.
В двигательном режиме асинхронная машина потребляет из сети активную мощность, которая определяется произведением напряжения на активную составляющую тока:
(11.3)
и согласно схеме замещения равна сумме потерь мощности в самой машине и механической мощности ротора:
. (11.4)
В генераторном режиме работы мощность подводится к ротору, и изменяет свой знак, поскольку скольжение при этом отрицательно. Баланс мощностей при этом имеет вид:
. (11.5)
Наглядное представление о балансе активных мощностей в двигательном и генераторном режимах работы дают энергетические диаграммы, приведенные на рис. 11.4.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Из выражений (11.3) ? (11.5) следует, что при неизменном по величине напряжении все составляющие мощности пропорциональны активным составляющим тока, и поэтому в определенном масштабе выражаются соответствующими отрезками на круговой диаграмме (рис. 11.5).
При скольжении: имеет место режим идеального холостого хода, приведенный ток ротора равен нулю, и: . На круговой диаграмме этому режиму соответствует точка О. В упрощенной схеме замещения с учетом принятых допущений потери мощности ДР0 не зависят от нагрузки, и выражаются в масштабе мощности отрезками , заключенными между линиями О' - 4 и О - 3, которые называются линией подведенной мощности, и линией мощности рабочего контура соответственно.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Скольжению (точка А) соответствует режим короткого замыкания, при котором механическая мощность равна нулю, и мощность, потребляемая из сети, равна сумме потерь:
. (11.6)
Линия О - 1 называется линией механической мощности, а дуга окружности О - А представляет собой годограф векторов тока в двигательном режиме. Отрезки перпендикуляров Д - Д1, восстановленных из любой точки на этой дуге в масштабе мощности равны механической мощности ротора.
При скольжении (точка Б) имеем:
;
. (11.7)
Линия О - 2 называется линией электромагнитной мощности (линией электромагнитных моментов). Эта линия проходит через точку А2, которая определяется исходя из пропорции:
.
Дуга окружности А - Б представляет собой годограф векторов тока в режиме электромагнитного тормоза, а дуга окружности О - Б соответствует генераторному режиму работы.
Определение мощностей и электромагнитного момента. Все мощности и их составляющие пропорциональны активным составляющим тока, и при постоянных значениях сопротивлений r0, r1, r'2 в масштабе мощностей , равном для трехфазной машины:
выражаются отрезками перпендикуляров, восстановленных из любой точки окружности токов.
В режиме двигателя:
механическая мощность: ;
электромагнитная мощность: ;
подведенная мощность: ;
потери в обмотке статора: ;
потери в роторе: .
В режиме генератора:
подведенная механическая мощность: ;
электромагнитная мощность: ;
мощность, генерируемая в сеть: ;
потери в обмотке статора: ;
потери в роторе: .
Зная электромагнитную мощность и частоту вращения поля статора щ1 легко вычислить и электромагнитный момент:
, (11.8)
а по известным значениям мощностей Р1 и Р2 ? к.п.д. в двигательном и генераторном режимах работы:
; .
Определение коэффициента мощности удобнее всего производить с помощью дополнительно построенной дуги окружности с центром в точке О'. Численно коэффициент мощности равен отношению активной составляющей тока к полному току, которому на диаграмме соответствует отношение проекции любой точки этой дуги на ось ординат к радиусу. Поскольку радиус остается неизменным, в определенном масштабе равен самой проекции. Удобно выбирать радиус равным 10 см, в этом случае отпадает необходимость в дополнительном разбиении шкалы.
Определение скольжений производится с помощью дополнительной шкалы, которая представляет собой отрезок прямой, параллельной линии электромагнитной мощности, заключенный между точками ее пересечения перпендикуляра, восстановленного из конца вектора тока холостого хода , и продолжением линии механической мощности , как это показано на рис. 11.6. Этот отрезок разбивается на деления. Скольжение определяется точкой пересечения продолжения вектора приведенного тока ротора со шкалой.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Построение рабочих характеристик (рис. 11.7 - а). Первая точка (а) соответствует режиму холостого хода . Ток I1 в масштабе равен модулю вектора тока холостого хода, мощность Р1 ? его активной оставляющей, cosц определяется, как было показано ранее, проекцией точки пересечения продолжения вектора этого тока с линией косинусов, к.п.д. равен нулю. На дуге окружности, соответствующей двигательному режиму выбирается ряд точек (на рисунке 11.6 ? точка б), которые соединяются с началом координат (точка О'). Длина соответствующего отрезка представляет собой в масштабе ток статора, отрезки, соответствующие в масштабе мощностям Р1 и Р2, показаны на рис. 11.2, там же пунктиром показано определение коэффициента мощности, к.п.д. равен отношения мощностей . Точка «в», соответствующая максимуму механической мощности определяется точкой касания дуги линией, параллельной линии механической мощности. Соответствующие ей значения мощностей, тока, к.п.д. и коэффициента мощности определяются аналогично.
Размещено на http://www.allbest.ru//
Размещено на http://www.allbest.ru//
Построение механической характеристики (рис. 11.7 - б). В режиме холостого хода: ; ; . Определение скольжения и электромагнитной мощности для точки «б» и других точек на дуге окружности показано построениями на рис. 11.6, а электромагнитный момент рассчитывается по формуле (11.8). Максимальному моменту и критическому скольжению соответствует максимум электромагнитной мощности, который определяется точкой «г» касания дуги линией, параллельной линии электромагнитной мощности. Пусковой момент определяется по электромагнитной мощности в точке «д» при . Для построения этой же характеристики, но в функции частоты вращения ротора используется формула:
. диаграмма асинхронный машина
При построении описанной круговой диаграммы принят ряд допущений, главные из которых заключаются в том, что в схеме замещения не учтен комплексный множитель С1, а значения всех сопротивлений полагаются неизменными. Это приводит к неточным результатам расчета характеристик, в особенности при больших скольжениях. Существует ряд методов, позволяющих внести соответствующие коррективы в построение диаграмм, однако, при этом они существенно усложняются и теряют наглядность, не решая кардинально проблему точности.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Исследование характера изменений параметров электрической цепи. Составление компьютерной схемы. Построение графиков при изменении величины активного сопротивления и индуктивности катушки. Исследование при изменении величины активного сопротивления.
лабораторная работа [733,7 K], добавлен 11.01.2014Простота 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 12.01.2010Порядок определения степени проводимости электрической цепи по закону Кирхгофа. Комплекс действующего напряжения. Векторная диаграмма данной схемы. Активные, реактивные и полные проводимости цепи. Сущность законов Кирхгофа для цепей синусоидального тока.
контрольная работа [144,6 K], добавлен 25.10.2010Расчёт 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 14.10.2012Причины возникновения переходных процессов. Анализ промежуточной схемы, стадии расчета симметричного и несимметричного короткого замыкания. Построение векторных диаграмм токов и напряжений. Расчет активного и индуктивного сопротивления трансформатора.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 17.03.2012Режимы работы асинхронной машины. Расчет механической характеристики асинхронного двигателя, его скольжения в номинальном режиме. Регулирование скорости, тока и момента АД с помощью резисторов в цепях ротора и его координат резисторами в цепи статора.
презентация [253,3 K], добавлен 09.03.2015Определение потребляемой мощности, отдаваемой всеми источниками, нахождение тока. Расчет значений реактивных сопротивлений в цепи, проверка найденных токов с помощью потенциальной диаграммы. Построение графиков изменения токов с помощью программы Mathcad.
контрольная работа [176,1 K], добавлен 24.11.2010Расчет конструкции асинхронного двигателя, выбор технических параметров рабочего режима. Расчет обмоток статора и ротора магнитной цепи. Определение пусковых характеристик с учетом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния; тепловой расчет.
курсовая работа [580,0 K], добавлен 06.05.2014Стендовое испытание асинхронной машины с фазным ротором в двигательном и генераторном режимах, в режимах холостого хода и короткого замыкания. Ознакомление со способом пуска машины в ход. Обучение построению круговой диаграммы и ее использованию.
лабораторная работа [165,0 K], добавлен 27.01.2011Задачи на расчет электрической цепи синусоидального тока с последовательным и смешанным соединением приемников. Определение токов в линейных и нейтральных проводах; полная, активная и реактивная мощность каждой фазы и всей цепи. Векторная диаграмма.
контрольная работа [152,2 K], добавлен 22.12.2010Влияние величины индуктивности катушки на электрические параметры цепи однофазного синусоидального напряжения, содержащей последовательно соединенные катушки индуктивности и конденсатор. Опытное определение условий возникновения резонанса напряжений.
лабораторная работа [105,2 K], добавлен 22.11.2010Анализ параметров активного четырехполюсника, составление уравнения электрического равновесия цепи по методу контурных токов. Определение коэффициента передачи по напряжению. Переходная и импульсная характеристики цепи. Определение условий обратимости.
курсовая работа [700,9 K], добавлен 21.03.2014Главные размеры асинхронной машины и их соотношения. Обмотка, пазы и ярмо статора. Параметры двигателя. Проверочный расчёт магнитной цепи. Схема развёртки обмотки статора. Расчёт пусковых сопротивлений. Схема управления при помощи командоконтроллера.
курсовая работа [618,0 K], добавлен 21.05.2013Определение комплексных сопротивлений ветвей цепи, вид уравнений по первому и второму законах Кирхгофа. Сущность методов контурных токов и эквивалентного генератора. Расчет баланса мощностей и построение векторной топографической диаграммы напряжений.
контрольная работа [1014,4 K], добавлен 10.01.2014Составление электрической схемы для цепи постоянного тока, заданной в виде графа. Замена источников тока эквивалентными источниками ЭДС. Уравнения узловых потенциалов. Законы Кирхгофа. Построение векторно-топографической диаграммы токов и напряжений.
контрольная работа [2,1 M], добавлен 31.08.2012Определение мгновенных значений токов в цепи. Построение совмещенной векторно-топографической диаграммы напряжений и токов. Проверка энергетического баланса мощностей и режимы работы источников электроэнергии. Расчёт цепи с взаимными индуктивностями.
курсовая работа [744,6 K], добавлен 31.01.2016Устройство асинхронной машины: статор и вращающийся ротор. Механическая характеристика асинхронного двигателя, его постоянные и переменные потери. Методы регулирования частоты вращения двигателя. Работа синхронного генератора в автономном режиме.
презентация [9,7 M], добавлен 06.03.2015Трехфазная электрическая цепь с лампами накаливания. Определение токов и показаний амперметра. Векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма напряжений. Мощность, измеряемая ваттметрами. Моделирование цепи и расчет пускового режима ее работы.
курсовая работа [249,7 K], добавлен 22.11.2011Электрический ток в различных средах. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Составление системы уравнений для расчета токов. Определение токов и падений напряжений на ветвях, потребляемой мощности цепи. Построение векторной диаграммы токов.
курсовая работа [640,4 K], добавлен 19.05.2015Определение токов и напряжения на всех участках исследуемой цепи. Составление баланса активных мощностей. Построение векторной диаграммы токов и напряжений. Разложение системы токов генератора на симметричные составляющие аналитически и графически.
задача [812,5 K], добавлен 03.06.2010