
- •Основные законы электромеханики и индуктивных электрических машин:
- •2) Классификация электрических машин:
- •3) Машины переменного тока. Асинхронные машины. Принцип действия и элементы конструкции:
- •4) Методы создания вращающегося магнитного поля. Создание вращающегося магнитного поля с помощью симметричной многофазной обмотки, частота вращения магнитного поля.
- •5. Режимы работы асинхронных машин. Скольжение. Пределы его изменения.
- •Двигательный режим
- •Генераторный режим
- •Режим электромагнитного тормоза
- •6. Эдс, наводимая в обмотках машин переменного тока
- •7. Основные уравнения асинхронных машин. Приведение уравнения эдс фазы вращающегося ротора уравнению неподвижного.
- •8. Уравнения приведенной асинхронной машины (пояснить входящие величины). Схема замещения асинхронной машины.
- •9. Схема замещения и векторная диаграмма асинхронного двигателя. Значения входящих величин в относительных единицах.
- •11. Механическая характеристика асинхронных двигателей. Влияние на механическую характеристику параметров сети и двигателя. Рабочие характеристики.
- •12. Способы пуска асинхронных двигателей.
- •Прямое включение в сеть
- •Пуск при пониженном напряжении
- •Реостатный пуск асинхронных двигателей
- •Использование двигателей с улучшенными пусковыми свойствами
- •13. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
- •14. Исполнительные асинхронные двигатели. Характеристики двигателей с амплитудным управлением.
- •15. Исполнительные асинхронные двигатели. Характеристики двигателей с фазным управлением.
- •16. Машины переменного тока. Синхронные машины. Принцип действия и элементы конструкции. Режим холостого хода.
- •17. Влияние мдс (реакции) якоря на суммарный магнитный поток синхронного генератора.
- •18. Основные уравнения и векторные диаграммы явнополюсного и неявнополюсного синхронного генератора.
- •19. Основные характеристики синхронных генераторов при автономной работе.
- •20. Параллельная работа синхронных машин. Синхронные режимы работы синхронных машин.
- •21. Угловые характеристики активной мощности синхронных машин
- •23. Машины постоянного тока. Принцип действия и элементы конструкции. Роль коллектора в генераторах и двигателях постоянного тока.
- •24)Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя. Основные уравнения
- •25)Механические характеристики электродвигателей постоянного тока
- •1.Основные законы электромеханики и индуктивных электрических машин.
- •2. Классификация электрических машин.
- •24)Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя. Основные уравнения
5. Режимы работы асинхронных машин. Скольжение. Пределы его изменения.
Режимы работы:
– Двигательный режим
– Генераторный режим
– Режим электромагнитного тормоза
Двигательный режим
Если ротор неподвижен или частота его вращения меньше синхронной, то вращающееся магнитное поле пересекает проводники обмотки ротора и индуцирует в них ЭДС, под действием которой по обмотке ротора возникает ток. На проводники с током этой обмотки, расположенные в магнитном поле обмотки возбуждения, действуют электромагнитные силы; их суммарное усилие образует электромагнитный вращающий момент, увлекающий ротор за магнитным полем. Если этот момент достаточно велик, то ротор приходит во вращение, и его установившаяся частота вращения n2 [об/мин] соответствует равенству электромагнитного момента тормозному, создаваемого нагрузкой на валу, силами трения в подшипниках и инерцией ротора. Частота вращения ротора не может достигнуть частоты вращения магнитного поля, так как в этом случае угловая скорость вращения магнитного поля относительно обмотки ротора станет равной нулю, магнитное поле перестанет индуцировать в обмотке ротора ЭДС и, в свою очередь, создавать крутящий момент; таким образом, для двигательного режима работы асинхронной машины справедливо неравенство:
Относительная
разность частот вращения магнитного
поля и ротора называется скольжением:
Очевидно, что при двигательном
режиме
Генераторный режим
Если ротор разогнать с помощью внешнего момента (например, каким-либо двигателем) до частоты, большей частоты вращения магнитного поля, то изменится направление ЭДС в обмотке ротора и активной составляющей тока ротора, то есть асинхронная машина перейдет в генераторный режим. При этом изменит направление и электромагнитный момент, который станет тормозящим. В генераторном режиме работы скольжение .
При отсутствии первоначального магнитного поля в обмотке статора поток возбуждения создают с помощью постоянных магнитов, либо за счёт остаточной индукции машины и пусковых конденсаторов, параллельно подключенных по схеме «звезда» к фазам обмотки статора .
Асинхронный генератор потребляет намагничивающий ток значительной силы и требует наличия в сети генераторов реактивной мощности в виде синхронных машин, синхронных компенсаторов, батарей статических конденсаторов (БСК). Несмотря на простоту обслуживания, асинхронный генератор применяют сравнительно редко, в основном как вспомогательный источник небольшой мощности и как тормозное устройство.
Режим электромагнитного тормоза
Если изменить
направление вращения ротора или
магнитного поля так, чтобы они вращались
в противоположных направлениях, то ЭДС
и активная составляющая тока в обмотке
ротора будут направлены так же, как в
двигательном режиме, и машина будет
потреблять из сети активную мощность.
Однако электромагнитный момент будет
направлен встречно моменту нагрузки,
являясь тормозящим. Такой режим работы
асинхронной машины называется режимом
электромагнитного тормоза, и для него
справедливы неравенства
,
.