
- •Устройство, принцип действия и основные характеристики дпт
- •1.1. Устройство, принцип действия и основные свойства дпт
- •1.2. Механические характеристики дпт в двигательном режиме.
- •1.3. Торможение дпт. Механические характеристики дпт в тормозных режимах.
- •2. Регулирование скорости вращения дпт.
- •3. Устройство, принцип действия и основные свойства асинхронных двигателей.
- •Механические характеристики ад в двигательном режиме.
- •5. Тормозные режимы ад. Механические характеристики ад в тормозных режимах
- •6. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя изменением скольжения
- •Принципы регулирования
- •Частотное регулирование скорости ад. Особенности частотного регулирования скорости
- •II. Регулирование ад изменением частоты u-я, подводимого к статору.
- •8. Ад с улучшенными пусковыми свойствами и их использование в нефтяной промышленности
- •1. Двухклеточный двигатель
- •2. Глубокопазный двигатель
- •9. Режимы работы электроприводов и принципы выбора мощности электродвигателей.
- •I. Выбор мощности электропривода
- •10. Основные характеристики сд (механические, угловые, u-образные)
- •11. Использование сд для компенсации реактивной мощности
- •12. Вентильные преобразователи и их использование в электроприводах постоянного тока
- •13. Пуск сд. Особенности пуска сд на нефтеперекачивающих станциях Пуск синхронных двигателей
- •14.Системы возбуждения сд и их основные свойства. Автоматическое регулирование возбуждения сд.
- •15. Термическое действие токов короткого замыкания. Термическая стойкость электрических аппаратов.
- •Практически все тепло идет на нагрев проводника
- •16. Динамическое действие токов короткого замыкания. Электродинамическая стойкость электрических аппаратов.
- •17. Способы и устройства гашения дуги в электрических аппаратах.
- •Гашение дуги
- •Основные способы гашения дуги в аппаратах выше 1 кВ
- •18. Коммутационные аппараты. Их устройство и выбор.
- •Выключатели высокого напряжения
- •20. Расчет установившихся токов короткого замыкания.
- •Свойства электрических сетей в зависимости от способа заземления нейтрали
- •22. Потери мощности и энергии в системе электроснабжения и пути их снижения.
- •Для осветительных нагрузок ........... 1500—2000
- •Тогда суммарные активные потери электроэнергии
- •Потери активной и реактивной электроэнергии в трех фазах
- •23. Мероприятия по снижению потребления реактивной мощности.
- •24. Регулирование напряжения в электрических сетях предприятий отрасли. Регулирование напряжения трансформаторов
- •25. Трансформаторные подстанции и распределительные устройства, их классификация и схемы.
- •Главные схемы подстанций
- •27. Надежность электроснабжения. Мероприятия по ее обеспечению. Категории электроприемников
- •28. Максимальная токовая защита (принцип действия, устройство, принцип выбора времени срабатывания). Выбор тока срабатывания мтз. Схемы мтз (совмещённая и разнесённая).
- •29. Сигнализация и защита от замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью
- •30. Виды повреждений и ненормальных режимов работы трансформаторов. Основные и резервные защиты трансформаторов.
- •31. Повреждение и ненормальные режимы работы электродвигателей. Виды защит ад.
- •I. Автоматическая частотная разгрузка.
- •II. Автоматическая разгрузка по частоте
- •35. Сравнительный анализ асинхронных и синхронных электроприводов буровых установок
- •36. Назначение и конструкция электромагнитных муфт. Область их применения в
- •37. Электродвигатели и блоки управления электроприводами станков-качалок.
- •Перспективы регулируемого эп ск
- •Энергетические показатели электроприводов насосной нефтедобычи
- •Самозапуск электродвигателей
- •42. Электропривод автоматических регуляторов подачи долота
- •44. Математическое моделирование электромеханических переходных процессов в электроприводах
- •45. Автоматизированный электропривод с частотным преобразователем с шим.
- •Аэп с синхронными и вентильными двигателями
- •47. Автоматизированные каскадные электроприводы переменного тока. Классификация, устройство и принцип действия.
- •48. Следящие системы управления электроприводами и их примеры применения в отрасли
- •50. Векторное управление асинхронным эд
5. Тормозные режимы ад. Механические характеристики ад в тормозных режимах
В зависимости от требований, предъявляемых к продолжительности остановки двигателя, используют следующие виды торможения:
Самоторможение – реализуется простым отключением двигателя от источника питания, при этом двигатель тормозится засчет момента сопротивления. Применяется в приводах с редкими пусками и остановками, и с большой продолжительностью включения.
Механическое торможение под действием различных фрикционных муфт и накладок.
Электрическое торможение – торможение под действием электромагнитного момента, направленного против направления вращения вала двигателя.
В свою очередь электрическое торможение асинхронного двигателя подразделяется:
рекуперативное торможение;
торможение противовключением;
динамическое торможение.
Рекуперативное торможение.
Реализовать рекуперативный режим можно увеличением числа пар полюсов или снижением частоты питающего напряжения. При реализации рекуперативного торможения увеличением числа пар полюсов добиться точной остановки двигателя невозможно. Поэтому чаще всего для полной и точной остановки двигателя используют частотные преобразователи, которые позволяют при уменьшении частоты питания двигателя получить достаточно большое число механических характеристик.
Достоинством данного способа торможения является его экономичность, а недостатком сложность реализации полной и точной остановки двигателя.
Достоинством данного способа торможения является его экономичность, а недостатком сложность реализации полной и точной остановки двигателя.
Торможение противовключением.
Реализуется изменением направления вращения магнитного поля статора, т. е. изменением порядка чередования фаз статорной обмотки.
Преимуществом торможения противовключением является простота реализации и возможность быстрой остановки и реверсирования двигателя. Недостатками являются: не экономичность, сильный нагрев двигателя, динамический удар в момент переключения и если не требуется реверсирование двигателя, то в схеме управления необходимо предусматривать устройство для отключения двигателя от питающей сети при скорости вращения близкой к нулю.
Динамическое торможение.
Динамическое торможение с независимым возбуждением реализуется отключением от трех фазного источника питания и подключается к источнику постоянного тока, который создает статическое магнитное поле , под действием которого двигатель тормозится.
Кроме того, используется способ динамического торможения с самовозбуждением. При котором двигатель после от сети подключается к батарее статических конденсаторов. Для двигателей большой мощности этот способ динамического торможения применяется редко, так как требует конденсаторов большой мощности.
При подключении в процессе торможения статорной обмотки к источнику питания используются две обмотки, при этом схема соединений фаз статорной обмотки может быть различна. При выборе схемы соединения фаз статорной обмотки необходимо учитывать быстродействие и равномерность нагрева фаз статорной обмотки.
Достоинством этого способа торможения является его точность. Недостатками являются неэкономичность и необходимость в источнике постоянного напряжения или в конденсаторной батарее большой емкости.