
- •III Машины постоянного тока
- •1. Устройство и принцип действия машин постоянного тока
- •2. Петлевые обмотки машины постоянного тока
- •3.Волновые обмотки машины постоянного тока
- •4. Эдс обмотки якоря
- •5.Электромагнитный момент генератора постоянного тока Энергетическая диаграмма генератора независимого возбуждения.
- •Электромагнитный момент генератора постоянного тока
- •6. Реакция якоря в машинах постоянного тока
- •7. Генератор независимого возбуждения с войства генератора определяются его характеристиками. 1.Характеристика холостого хода: , ,
- •8 . Генератор параллельного возбуждения
- •9.Генератор смешанного и последовательного возбуждения
- •Г енератор смешанного возбуждения широко используется в промышленности. Обмотки возбуждения по потоку могут быть включены согласно, либо встречно, рис. 35.
- •10. Пуск двигателей постоянного тока
- •11. Двигатели параллельного возбуждения
- •Принципиальная схема включения двигателя параллельного возбуждения представлена на рис. 43. Для пуска используется пусковой реостат (п. Р.). Свойства двигателя определяются его характеристиками.
- •О сновное уравнение движения электропривода
- •12. Двигатель последовательного возбуждения
- •13. Двигатель смешанного возбуждения
- •14. Регулирование частоты вращения сопротивлением в цепи якоря и изменением подводимого напряжения.
- •15. Регулирование частоты вращения за счет изменения потока
- •1 6.Коммутация двигателя. Прямолинейная коммутация
- •18. Замедленная коммутация
- •17.Ускоренная коммутация
- •19.Способы улучшения коммутации
11. Двигатели параллельного возбуждения
Двигатели постоянного тока классифицируются в зависимости от способа соединения обмотки возбуждения с якорем:
Двигатели параллельного возбуждения
Принципиальная схема включения двигателя параллельного возбуждения представлена на рис. 43. Для пуска используется пусковой реостат (п. Р.). Свойства двигателя определяются его характеристиками.
1.Скоростная
характеристика, зависимость
,
,
С
коростная
характеристика при
называется естественной, рис. 44. Если
,
то характеристика называется реостатной.
Так как сопротивление якоря
,
как правило мало, то с увеличением тока
якоря падение напряжения в якорной цепи
мало и скорость уменьшается незначительно.
Поэтому, естественная характеристика
двигателя получается жесткой.
2.Моментная
характеристика, зависимость
,
.
На рис. 44. Представлена моментная
характеристика, где
3.Механическая
характеристика, зависимость скорости
от момента,
.
,
определим ток якоря
через момент,
,
откуда
,
это выражение подставим в исходное
уравнение, получим механическую
характеристику:
,
.
М
еханические
характеристики при разных сопротивлениях
представлены на рис. 45, где
,
т. е. механическая характеристика при
также жесткая. Это определяет область
использования этих двигателей
(трансмиссии, вентиляторы, системы ГД
для привода станков).
Условия устойчивой работы агрегата
О сновное уравнение движения электропривода
.
Установившийся процесс, когда
,
,
,
Если
,
,
.
Если
,
,
.
у
словием
устойчивой работы агрегата является:
,
точка
будет соответствовать устойчивой работе
агрегата.
4.
Рабочие характеристики, это зависимость
.
Р
рис. 45
,
тока
,
кпд, скорости и момента от мощности на
валу.
12. Двигатель последовательного возбуждения
О
а
1
.Скоростная
характеристика
,
.
В общем виде, за счет насыщения, не имеет
решение, аналитическое выражение
скоростной характеристики можно получить
только для ненасыщенной машины, когда
,
рис. 46.
М
омент
,
при
,
,
т. е. если ток нагрузки возрастает в 2
раза, то момент в 4 раза. Это условие и
определяет область применения этих
двигателей, т. е. используются там, где
при пуске нужен большой пусковой момент
(тяговый привод). Скоростная характеристика
при
,
запишется:
.
2. Моментная характеристика, , , при , , рис. 46.
3. Механическая характеристика, . Аналитическое выражение характеристики может быть записано при условии .
,
,
,
если подставить ток
в исходное уравнение, получим:
,
,
где
.
Общий вид механических характеристик представлен на рис. 47.
Двигатель последовательного возбуждения
пойдет на разнос при работе его в
холостую. Это может привести к механическим
поломкам двигателя. Поэтому, минимальный
ток двигателя должен быть не менее
.