
- •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.
18.Угловые характеристики синхронного генератора.
Зависимости
представленные графически, называются
угловыми характеристиками синхронной
машины.
Данная
характеристика активной мощности
получена при условии:
1- основная составляющая эм момента (изменяется пропорционально синусу θ)
2- реактивная составляющая момента (изменяется пропорционально синусу 2θ)
3- итоговая (результирующая) кривая момента и соответственно эм мощности.
|
Значения составляющих тока якоря исходя из векторной диаграммы:
Подставляя это в ранее определенное выражения для мощности получим:
|
Уравнение для угловой характеристики активной мощности явнополюсной СМ имеет две составляющие. Первая составляющая зависит как от напряжения, так и от ЭДС, созданной магнитодвижущей силой обмотки возбуждения. Вторая составляющая не зависит от возбуждения машины. Она возникает вследствие различия в индуктивных сопротивлениях по продольной и поперечной осям. За счет этой составляющей явнополюсный генератор может работать параллельно с сетью и при отсутствии тока возбуждения, когда Е=0. В этом случае магнитный поток будет создаваться только реакцией якоря. При номинальном возбуждении амплитуда второй составляющей мощности составляет 20-35% амплитуды первой, основной составляющей.
Максимальная мощность, которая определяет статическую перегружаемость в явнополюсной машине, будет иметь место при θ<π/2. Отношение максимального электромагнитного момента Ммах к номинальном Мном называют перегрузочной способностью см, или коэффициентом статической перегруженности.
Неявнополюсная машина. Из выражения активной мощности,
учитывая,
что
получим:
При увеличении Р от нуля угол будет расти от = 0° и при критическом угле нагрузке кр = 90° достигается максимальная мощность Р = Рmax, которую способен развить генератор. При дальнейшем увеличении (более 90°) активная мощность генератора уменьшается. Таким образом, область 0 < < 90° -область устойчивой работы, область 90° < < 180° - неустойчивой работы. В двигательном режиме кривые аналогичны(отображаются относительно 0 ).
19.Векторные диаграммы синхронного генератора.
Воспользовавшись
уравнением ЭДС можно построить векторную
диаграмму явнополюсного синхронного
генератора, работающего на активно –
индуктивную, активно – емкостную
нагрузку.
Векторную диаграмму строят на основании следующих данных: ЭДС генератора в режиме хх Е0; тока нагрузки I1 и его угла фазного сдвига ψ1 относительно ЭДС; продольного хаd и поперечного xaq индуктивных сопротивлений реакции якоря; активного сопротивления фазной обмотки статора r1.
Используя
векторную диаграмму ЭДС построим
векторную диаграмму напряжения генератора
при активно-индуктивной нагрузке,
просуммировав с вектором Еδ
векторы падений напряжения на активном
(
)
и индуктивном (
rσa)
сопротивлениях фазы обмотки якоря. Угол
θ между векторами Е и U
называется углом нагрузки. В генераторном
режиме работы Е опережает U,
и угол θ имеет всегда положительное
значение, машина отдает активную мощность
в сеть.
По оси ординат откладываем Е, это ЭДС наводимая в фазе статора потоком обмотки возбуждения. Т.к. нагрузка активно-индуктивная то ток в фазе статора отстает от ЭДС на угол . Ток раскладывается на продольную и поперечную составляющие.
Е-это вектор ЭДС, наведенной основным магнитным потоком в фазе обмотки якоря;
Еad-это вектор ЭДС, наведенной потоком магнитодвижущей силы продольной составляющей тока; Еaq-это вектор ЭДС, наведенной потоком магнитодвижущей силы поперечной составляющей тока; Еδ-это вектор ЭДС, наведенной результирующим магнитным потоком; Еσа-это вектор ЭДС рассеяния фазы обмотки якоря;
-Irа-это вектор падения напряжения на активном сопротивлении фазы обмотки якоря; Id- это вектор продольной составляющей тока;
Iq-это вектор поперечной составляющей тока.
Векторную
диаграмму синхронного неявнополюсного
генератора строят на основании ниже
представленного уравнения, при этом
вектор тока I1
откладывают под углом ψ1
к вектору ЭДС Е0.