
- •1.Параллельная работа трансформаторов. Условия включения на параллельную работу трехфазных трансформаторов. Распределение нагрузки между трансформаторами при параллельной работе.
- •2.Трансформаторы. Назначение, устройство. Физические процессы в трансформаторе при хх и кз. Основные уравнения трансформатора.
- •3.Приведенный трансформатор. Работа трансформатора под нагрузкой. Основные уравнения, векторные диаграммы.
- •4.Электрическая схема замещения трансформатора. Определение параметров схемы замещения из опытов хх и кз.
- •6.Трехфазные трансформаторы: групповой и стержневой. Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов. Особенности работы.
- •7.Потери мощности в трансформаторе. Коэффициент полезного действия трансформатора. Влияние характера нагрузки на величину кпд. Эксплуатационные характеристики трансформатора.
- •8.Многообмоточные трансформаторы. Основные уравнения трехобмоточного трансформатора. Соотношение между мощностями обмоток трехобмоточного трансформатора.
- •9.Векторная диаграмма трехобмоточного тм.
- •11.Измерительные трансформаторы. Назначение. Особенности конструкций. Особенности режимов работы. Погрешности. Классы точности.
- •12.Трансформаторы специального назначения: для преобразования числа фаз; для преобразования частоты; пик-трансформаторы, сварочные, трансформаторы с подмагничиванием шунтов (трпш), автотрансформаторы.
- •13.Упрощенная электрическая схема замещения трансформатора. Определение параметров упрощенной схемы замещения.
- •14.Упрощенная векторная диаграмма трансформатора.
- •15.Реакция якоря в синхронной машине.
- •16.Параллельная работа синхронной машины с мощной сетью.
- •17.Характеристики синхронного генератора.
- •18.Угловые характеристики синхронного генератора.
- •19.Векторные диаграммы синхронного генератора.
- •20.Векторная диаграмма синхронного двигателя
- •21.Втягивание в синхронизм синхронного двигателя.
- •22.Отношение кз в синхронной машине. Опытное определение полного синхронного сопротивления.
- •23.Способы пуска синхронных двигателей.
- •24.Потери мощности в синхронном двигателе. Кпд двигателя.
- •25.Принцип действия синхронного двигателя.
- •26.Синхронный генератор.
- •27.Регулирование частоты вращения ад с кз ротором
- •28.Пуск ад с фазным ротором
- •29.Регулирование частоты вращения ад с фазным ротором.
- •30.Пуск в ход асинхронных двигателей с кз ротором и фазным ротором
- •31.Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми характеристиками Глубокопазные двигатели, двигатели с двойной клеткой на роторе.
- •32.Однофазный асинхронный двигатель. Устройство, принцип действия. Способы пуска. Разновидности.
- •33.Устройство,принцип действия, режимы работы ам
- •35.Трехфазная ам при вращающемся роторе. Уравнения намагничивающих сил, токов и напряжений.
- •3 6.Электрическая схема замещения асинхронной машины.
- •37.Векторные диаграммы для режимов двигателя, генератора, электромагнитного тормоза.
- •38.Энергетические диаграммы асинхронной машины (двигатель, генератор, эм тормоз)
- •39.Зависимость кпд от полезной мощности на валу в режиме двигателя.
- •40.Электромагнитный момент ам. Начальный пусковой, максимальный и номинальный моменты.
- •41.Уравнение моментов. Механическая характеристика ам. Статическая устойчивость работы ам в режиме двигателя.
- •42.Электрическая схема замещения ам. Определение параметров схемы замешения из опытов хх и кз.
- •43.Создание вращающегося магнитного поля. Эллиптические, круговые и пульсирующие м. Поля. Деформация и реверсирование вращающихся полей.
- •4 4.Рабочие характеристики асинхронного двигателя.
- •45.Устройство и принцип действия машины постоянного тока (ген., двигатель).
- •46.Генератор постоянного тока с независимым возбуждением.
- •47.Реакция якоря в машинах постоянного тока.
- •48.Генератор постоянного тока параллельного возбуждения.
- •49.Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения.
- •50.Генератор постоянного тока смешанного возбуждения.
- •51.Электромагнитный момент машины постоянного тока.
- •52.Потери и кпд машины постоянного тока.
- •53.Эдс обмотки якоря в машине постоянного тока.
- •54.Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.
33.Устройство,принцип действия, режимы работы ам
Неподвижная часть АМ, называемая статором, представляет собой полый шихтованный цилиндр (сердечник статора) с продольными пазами на внутренней поверхности, располагаемый внутри одного из элементов оболочки машины, называемого станиной. В пазах сердечника статора уложена обмотка статора. Сердечник статора изготовлен из листовой электротехнической стали Листы электротехнической стали изолированы друг от друга. Вращающаяся часть АМ, называемая ротором, располагается во внутренней полости сердечника статора и состоит из сердечника ротора, обмотки и вала. Ротор и статор разделены воздушным зазором. На наружной поверхности сердечника ротора имеются продольные пазы, в которых размещается обмотка ротора. Ротора могут выполняться двух видов: фазные и кз. Обмотка фазного ротора подобна обмотке статора, и клеммы начал ее фаз электрически соединяются с контактными кольцами на валу, изолированными друг от друга и от вала. Обмотка кз ротора отливается из сплава алюминия. Сплав заполняет пазы сердечника ротора и электрически соединяет их между собой торцевыми замыкающими. На валу расположены два подшипника, устанавливаемые в подшипниковых щитах,которые крепятся к станине. На станине располагается коробка выводов, внутри которой закреплены клеммы обмотки статора и к ним подводится питающее напряжение. Вращающееся поле статора пересекает проводники обмотки ротора и наводит в них ЭДС и т.к. обмотка ротора замкнута, то в стержнях возникают токи. Взаимодействие этих токов с полем статора создает на проводниках обмотки ротора электромагнитные силы FПР, направление которых определяется по правилу левой руки. Силы FПР стремятся повернуть ротор в направлении вращения магнитного поля статора. Совокупность сил FПР, приложенных к отдельным проводникам, создает на роторе электромагнитный момент М, приводящий его во вращение со скоростью n2.Скорость вращения ротора n2 АД всегда меньше скорости вращения поля n1. Разность скоростей ротора и вращающегося поля статора характеризуется скольжением S=(n1-n2)/n1.
Д
вигательный
режим. Под
действием электромагнитного вращающего
момента ротор АД приходит во вращение
с частотой п2<п1
в сторону вращения поля статора. Если
вал АД механически соединить с валом
какого-либо исполнительного механизма,
то врашающий момент двигателя М
преодолев противодействующий момент
Мнагр
исполнительного механизма(ИМ), приведет
механизм во вращение. Следовательно,
электрическая мощность Р1,
поступающая в двигатель из сети, в
основной своей части преобразуется в
механическую мощность P2
и передается ИМ.
Генераторный режим. Если обмотку статора включить в сеть, а ротор АМ посредством приводного двигателя(ПД), являющегося источником механической энергии, вращать в направлении вращения магнитного поля статора с частотой п2>п1, то направление движения ротора относительно поля статора изменится на обратное (по сравнению с двигательным режимом работы этой машины), так как ротор будет обгонять поле статора. При этом скольжение станет отрицательным, а ЭДС, наведенная в обмотке ротора, изменит свое направление. Электромагнитный момент на роторе М также изменит свое направление, т. е. будет направлен встречно вращающемуся магнитному полю статора и станет тормозящим по отношению к вращающемуся моменту приводного двигателя М. В этом случае мех. мощность ПД в основной своей части будет преобразована в электрическую активную мощность Р2 переменного тока.
Режим торможения противовключением. Если у работающего трехфазного АД поменять местами любую пару подходящих к статору из сети присоединительных проводов, то вращающееся поле статора изменит направление вращения на обратное. При этом ротор АМ под действием сил инерции будет продолжать вращение в прежнем направлении. Другими словами, ротор и поле статора АМ будут вращаться в противоположных направлениях. В этих условиях электромагнитный момент АМ, направленный в сторону вращения поля статора, будет оказывать на ротор тормозящее действие. Этот режим работы АМ называется электромагнитным торможением противовключением. Активная мощность, поступающая из сети в АМ при этом режиме, частично затрачивается на компенсацию механической мощности вращающегося ротора, т. е. на его торможение.
34.Трехфазная асинхронная машина при неподвижном роторе. Основные уравнения для цепей статора и ротора. Параметры короткозамкнутой обмотки ротора. Приведение параметров вторичной цепи к числу витков и фаз первичной.
Как следует из принципа действия асинхронного двигателя, обмотка ротора не имеет электрической связи с обмоткой статора. Между этими обмотками существует только магнитная связь, энергия из обмотки статора в обмотку ротора передается магнитным полем. В процессе работы асинхронного двигателя токи в обмотках статора и ротора создают две магнитодвижущие силы; МДС статора и МДС ротора.
О
сновной
магнитный поток Ф, вращающийся с частотой
n1,
наводит в неподвижной обмотке статора
ЭДС Е1.
I1r1
– падение напряжения в активном
сопротивлении обмотки статора r1.
U1
– напряжение сети, в которую включен
статор. jI1x1
- магнитный поток рассеяния. Т.о. имеем
уравнение напряжений обмотки статора:
Данное уравнение полностью идентично уравнению первичной обмотки тр-ра.
П
ри
условии неподвижности ротора асинхронной
машины скольжение s=1.
Откуда следует, что частота ЭДС ротора
f2=f1.
С учетом данного факта получим по второму
закону Кирхгофа уравнение напряжений
для обмотки ротора:
Параметры короткозамкнутой обмотки ротора??????
П
риведение
параметров вторичной цепи к числу витков
и фаз первичной цепи применяется с целью
построения векторов ЭДС, напряжений и
токов статора о ротора на одной векторной
диаграмме. Обмотку ротора с числом фаз
m2,
обмоточным коэффициентом коб2,
и числом витков одной фазы w2
заменяют обмоткой с m1,
w1
и коб1.
При этом мощности и фазовые сдвиги
векторов ЭДС и токов ротора после
приведения должны остаться такими же,
что и до приведения. При s=1
приведенная ЭДС ротора определяется
как Е`2
= Е2ке,
где ке=
коб1w1/
коб2w2
–
коэффициент трансформации напряжения
в АМ при неподвижном роторе. Приведенный
ток ротора I`2
= I2/ki,
где ki
= m1коб1w1/
(m2коб2w2)
– коэффициент трансформации тока АМ.
С учетом этих коэффициентов производят
пересчет активных и индуктивных
сопротивлений. Уравнение напряжений
ротора в приведенном виде будет выглядеть
как: