
- •1. Устройство генератора постоянного тока
- •2. Схема замещения трансформатора
- •3. Принцип действия генератора постоянного тока
- •4. Короткое замыкание трансформатора
- •5. Принцип действия двигателя постоянного тока
- •6. Определение параметров схемы замещения трансформатора по данным опытов холостого хода и короткого замыкания
- •7. Реакция якоря в машинах постоянного тока
- •26.4. Магнитное поле машины и распределение магнитной индукции
- •8. Приведенный трансформатор
- •9. Способы возбуждения генераторов постоянного тока
- •10. Основные уравнения трансформатора
- •11. Самовозбуждение генераторов постоянного тока
- •12. Изменение напряжения трансформатора под нагрузкой
- •13. Характеристики генераторов постоянного тока с независимым возбуждением
- •14. Потери в трансформаторе
- •15. Принцип действия двигателя постоянного тока
- •16. Как определить кпд трансформатора и его зависимость от величины нагрузки
- •17. Способы регулирования скорости (частоты вращения) двигателя постоянного тока
- •18. Устройство и принцип действия трансформатора
- •19. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- •20. Что можно определить с помощью схемы замещения трансформатора?
- •21. Схемы соединения обмоток 3х фазного трансформатора и соотношение фазных и линейных величин
- •22. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •23. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •24. Принцип действие синхронного генератора
- •25. Как создать вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока?
- •26. Внешние характеристики трансформатора
- •28. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя
- •29. Угловые характеристики синхронного генератора
- •30. Способы пуска асинхронного двигателя с фазным ротором
- •31. Схема замещения асинхронного двигателя
- •32. Пуск синхронного двигателя
- •33. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором Частота вращения ротора асинхронного двигателя
- •34. Реакции якоря в синхронных машинах
- •35. Достоинства и недостатки асинхронного двигателя
- •36. Энергетическая диаграмма генератора постоянного тока. Уравнение напряжения генератора.
- •37. Энергетическая диаграмма двигателя постоянного тока. Уравнения напряжение двигателя
- •38. Как можно разделить электрические и магнитные потери в трансформаторе?
- •39. Что такое скольжение в асинхронных машинах?
- •41. Достоинства и недостатки синхронного двигателя.
- •25. Как создать вращающееся магнитное поле в машинах переменного тока.
- •42. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя с фазным ротором Частота вращения ротора асинхронного двигателя
7. Реакция якоря в машинах постоянного тока
При
работе машины в режиме х.х. ток в обмотке
якоря практически
отсутствует, а поэтому в машине действует
лишь МДС обмотки возбуждения
.
Магнитное
поле машины в этом случае симметрично
относительно оси полюсов (рис. 26.4, а).
График распределения
магнитной индукции в воздушном зазоре
представляет собой кривую, близкую
к трапеции.
Если
же машину нагрузить, то в обмотке якоря
появится ток, который
создаст в магнитной системе машины МДС
якоря
.
Допустим,
что МДС возбуждения равна нулю и в машине
действует лишь
МДС якоря. Тогда магнитное поле, созданное
этой МДС, будет
иметь вид, представленный на рис. 26.4, б.
Из
этого рисунка видно,
что МДС обмотки якоря направлена по
линии щеток (в данном
случае по геометрической нейтрали).
Несмотря на то, что якорь
вращается, пространственное положение
МДС обмотки якоря
остается неизменным, так как направление
этой МДС определяется
положением щеток.
Наибольшее
значение МДС якоря — на линии щеток
(рис. 26.4,
б,
кривая
1),
а
по оси полюсов эта МДС равна нулю. Однако
распределение магнитной индукции в
зазоре от потока якоря совпадает
с графиком МДС лишь в пределах полюсных
наконечников.
В межполюсном пространстве магнитная
индукция резко ослабляется
(рис. 26.4, б,
кривая
2).
Объясняется это увеличением магнитного
сопротивления потоку якоря в межполюсном
пространстве.
МДС обмотки якоря на пару полюсов
пропорциональна числу проводников в
обмотке N
и
току якоря
:
.
(26.6)
Введем
понятие линейной
нагрузки (А/м),
представляющей собой
суммарный ток якоря, приходящийся на
единицу длины его окружности
по наружному диаметру якоря
:
,
(26.7)
где
— ток одного проводника обмотки, А.
Значение
линейной нагрузки для машин постоянного
тока общего
назначения в зависимости от их мощности
может быть (100÷500)·102
А/м. Воспользовавшись линейной нагрузкой,
запишем
выражение для МДС якоря:
.
Таким
образом, в нагруженной
машине постоянного тока действуют две
МДС: возбуждения
и
якоря
.
Влияние МДС обмотки якоря на магнитное поле машины называют реакцией якоря. Реакция якоря искажает магнитное поле машины, делает его несимметричным относительно оси полюсов.
На
рис. 26.4, в
показано
распределение магнитных силовых линий
результирующего поля машины, работающей
в генераторном режиме при вращении
якоря по часовой стрелке. Такое же
распределение магнитных линий
соответствует работе машины в режиме
двигателя, но при вращении якоря против
часовой стрелки.
Если принять, что магнитная система
машины не
насыщена,
то реакция якоря будет лишь искажать
результирующий магнитный
поток, не изменяя его значения: край
полюса и находящийся
под ним зубцовый слой якоря, где МДС
якоря совпадает по направлению с МДС
возбуждения, подмагничиваются;
другой
край полюса и зубцовый слой якоря, где
МДС направлена против МДС возбуждения,
размагничиваются.
При
этом результирующий магнитный поток
как бы поворачивается относительно оси
главных полюсов на некоторый угол, а
физическая нейтраль
(линия,
проходящая через точки на якоре, в
которых индукция равна
нулю) смещается относительно геометрической
нейтрали
на угол
.
Чем больше нагрузка машины, тем сильнее
искажение
результирующего поля, а следовательно,
тем больше угол смещения физической
нейтрали. При
работе машины в режиме генератора
физическая нейтраль смещается по
направлению вращения
якоря, а при работе двигателем — против
вращения якоря.