
- •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.
53.Эдс обмотки якоря в машине постоянного тока.
При выводе формулы ЭДС будем исходить из прямоугольного расположения индукции в зазоре, при этом магнитная индукция на участке расчетной полюсной дуги bi=αiτ равна Bδ, а за ее пределами равна 0 и в проводниках, расположенных за пределами bi, ЭДС не наводится. Это эквивалентно уменьшению общего числа пазовых проводников в обмотке якоря до значения Ni=αiN.
При
вращении якоря машины в направлении по
часовой стрелке в проводниках обмотки
якоря индуктируется ЭДС, направление
которой может быть определено по правилу
правой руки. Значение индуктируемой в
проводнике ЭДС
,
где В
- магнитная индукция; / - активная длина
проводника; v
– линейная
скорость перемещения проводника. Полная
ЭДС якоря рассматриваемой машины равна
. ЭДС Eg
является переменной, так как проводники
обмотки якоря проходят попеременно под
северным и южным полюсами, в результате
чего направление ЭДС в проводниках
меняется. Если обмотка якоря с помощью
щеток замкнута через внешнюю цепь, то
в обмотке возникает переменный ток, а
во внешней цепи - постоянный. Это
объясняется тем, что под верхней щеткой
всегда находится пластина, соединенная
с проводником, расположенным под северным
полюсом, а под нижней щеткой - пластина,
соединенная с проводником, расположенным
под южным полюсом. В результате этого
полярность щеток и направление тока во
внешней цепи остаются неизменными.
Таким образом, в генераторе коллектор
является механическим выпрямителем,
который преобразовывает переменный
ток обмотки якоря в постоянный ток
внешней цепи.
Значение ЭДС обмотки якоря зависит от ширины секции. Наибольшее значение ЭДС соответствует полному шагу, т.к. в этом случае с каждой секцией сцепляется весь основной магнитный поток.
54.Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения.
В
данном двигателе обмотка возбуждения
включена последовательно с обмоткой
якоря, поэтому магнитный поток Ф в нем
зависит от тока нагрузки
.
При небольших нагрузках магнитная
системам машины не насыщена и зависимость
магнитного потока от тока нагрузки
прямо пропорциональна, т.е.
.
В этом случае электромагнитный момент
двигателя равен
,
частота вращения
.
Таким образом, вращающий момент двигателя
при насыщенном состоянии магнитной
системы пропорционален квадрату тока
якоря, а частота вращения обратно
пропорциональна этому току. Это изображено
на рабочих характеристиках.
Рабочие
характеристики.
У двигателей параллельного возбуждения
увеличение мощности на валу Р2
сопровождается примерно линейным
увеличением Ia
и незначительным уменьшением потока
полюсов
,что
отражается на закономерностях изменения
и
.
Изменения М
и n
при возрастании Р2
оказываются более значительными.
Электромагнитный М
момент увеличивается с ростом Р2
примерно
по закону параболы, а n-
уменьшается примерно по закону гиперболы.
Характер изменения
свидетельствует о том, что у двигателей
последовательного возбуждения не могут
быть реализованы режимы холостого хода
и очень малых нагрузок из-за чрезмерного
возрастания частоты вращения. Это
является особенностью рабочих
характеристик двигателей этого типа,
которую необходимо учитывать при
эксплуатации.
Механические
и скоростные характеристики. При
наличии в цепи якоря регулировочного
сопротивления Rра
скоростные и
механические характеристики примут
вид:
и
,соответственно.
И
з
графика видно, что при малых Ia
частота вращения двигателя становится
недостаточно большой. Поэтому работа
двигателей последовательного возбуждения
на холостом ходу не допускается.
Минимально допустимая нагрузка составляет
Р2=(0,2-0,25)Рн.
Пунктиром на графике показана
характеристика для ненасыщенной
магнитной системы.
Следует
отметить, что двигатели последовательного
возбуждения развивают значительно
больший пусковой момент, чем двигатели
параллельного возбуждения при тех же
допустимых значениях пускового тока.
Кроме того, у двигателей параллельного
возбуждения
,
а у двигателей последовательного
возбуждения
.
Поэтому у двигателей параллельного
возбуждения
,
а у двигателей последовательного
возбуждения
.
Таким образом у двигателей последовательного
возбуждения при изменении момента
нагрузки в широких пределах мощность
изменяется в меньших пределах, чем у
двигателей параллельного возбуждения.
Поэтому для двигателей последовательного
возбуждения менее опасны перегрузки
по моменту. В связи с этим двигатели
последовательного возбуждения имеют
существенные преимущества в случае
тяжелых условий пуска и изменения
момента нагрузки в широких пределах.
Они широко применяются для электрической
тяги и в подъемно-транспортных установках.