
- •1.Классификация трансформаторов
- •1. По своему назначению:
- •2.Конструкция и основные параметры трансформаторов.
- •3. Основные уравнения и схемы замещения
- •4. Опыт холостого хода и короткого замыкания.
- •1) Опыт холостого хода.
- •2) Опыт короткого замыкания
- •5. Рабочие характеристики трансформатора.
- •6.Схемы и группы соединений. Параллельная работа трансформаторов.
- •7. Измерительные трансформаторы
- •8. Автотрансформаторы
- •9. Способы регулирования напряжения
- •10. Электрические машины переменного тока
- •11.Вращающееся магнитное поле ротора.
- •12. Вращающееся магнитное поле статора
- •13. Устройство и принцип действия машин переменного тока. Скольжение.
- •14. Сравнение асинхронных машин и трансформаторов
- •15.Синхронные машины. Ротор синхронной машины.
- •16. Баланс мощностей
- •17. Механические характеристики асинхронного двигателя
- •19. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •20. Пуск в ход асинхронных двигателей
- •21. Способы регулирования частоты вращения ротора асинхронного двигателя.
- •23. Устройство и принцип действия синхронного генератора.
- •24. Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора.
- •25. Синхронный двигатель
- •26.Двигатели малой мощности. Реактивный, гистерезисный
- •27. Выбор электродвигателя по механическим характеристикам рабочего механизма.
- •28. Повышение коэффициента мощности в цепях синусоидального тока
- •29. Расчет и выбор сечений проводов и кабелей.
- •30. Защита двигателя
9. Способы регулирования напряжения
1) Резистивный делитель напряжения
c
os
φ
= 1
КПД – низкий
(
)
2
)
Емкостной делитель напряжения
cos φ < 1
КПД – высокий
3) Автотрансформатор
c
os
φ
< 1
КПД – высокий
регулируется
плавно
4) Индуктивный делитель напряжения
cos φ < 1
КПД – высокий
, ступенчатое
регулирование
10. Электрические машины переменного тока
Эл. машины — устройства, преобразующие 1 вид энергии в другой (электр)
по назначению: 1)двигатели (электр → мех),
2)генераторы (мех → электр);
по роду тока: 1)машины перем. тока,
2)машины пост тока :а)с независимым возбуждением,
б)с самовозбуждением
-с паралл обмоткой возбуждения (шунтовые двиг.)
-с послед обмоткой возбуждения (сериесные дв)
-со смешан обмоткой возбуждения (компаудные дв)
по принципу действия: 1)асинхронные
а)короткозамкнутые
б)с фазным ротером
2)синхронные
У синхронных машин частота вращения ротора определяется частотой перем тока.
У асинхронных машин скорость вращ магн поля ротора отличается от скорости вращения магн поля статора.
Однофазные асинхронные двигатели используются для электрофицированного инструмента во вспомогательных механизмах промышл установок, мед оборудовании, бытовой техники)
В промышленных установках (станки, конвейеры, вентилляторы, краны) используются 3х-фазные асинхр двигатели. Они выпускаются большими сериями, имеют большой диапазон скоростей, мощностей, типов, размеров)
Широкое применение асинхронных двигателей — из за простоты конструкции, хороших рабочих характеристик, надёжности, дешевизны.
11.Вращающееся магнитное поле ротора.
Вращение постоянного магнита с частотой Ω создаёт магнитное поле, вращающееся с той же частотой. Такая же картина имеет место в эл.машинах переменного тока, если ротер представляет собой постоянный магнит или электромагнит.
У явнополюсного ротера (а) магнитопровод из ферромагнитного материала имеет ярковыраженные выступы (полюсы), на которых размещены катушки.
Неявнополюсный ротер (б) выполнен в виде цилиндра, на котором размещена, распределённая по пазам, обмотка возбуждения.
Важным параметром ротера является число пар полюсов (p).
У многополюсных ротеров (p>1) северные и южные полюсы чередуются.
На рис (а) ротер имее 2 пары полюсов (2р=4) На рис (б) ротер имеет 1 пару полюсов (2р=2)
При 2р>4 ротеры изготавливают явнополюсными.
Форма полюсов и распределение обмотки ротера должны быть такими, чтобы в любой точкевоздушного зазора между ротером и статером магнитная индукция при вращении изменялась по синусоидальному закону B(t) = Bm*sin(p* Ω*t)
За 1 оборот направление вектора индукции изменится в 2р раз