
- •1 Линейные цепи постоянного тока
- •1.1 Основные понятия теории электричества
- •1.2 Сопротивление проводников. Закон Ома
- •1.3 Работа и мощность электрического тока. Энергетический баланс
- •1.4 Эквивалентные преобразования
- •1.5 Закон Кирхгофа
- •1.6 Потеря напряжения в линиях электропередачи
- •2. Электрические цепи однофазного синусоидального тока
- •2.1 Принцип получения синусоидальной эдс
- •2.2 Параметры переменного тока
- •2.3 Векторные диаграммы
- •2.4 Резистивный, индуктивный и емкостный элементы в цепях синусоидального тока
- •2.5 Цепи синусоидального тока с активно-индуктивной нагрузкой
- •2.6 Последовательная цепь r, l, c. Резонанс напряжений.
- •2.7 Параллельное соединение конденсатора с активно индуктивным токоприемником. Резонанс токов
- •3. Трехфазные электрические цепи
- •3.1. Получение трехфазной системы эдс
- •3.2. Трехфазные цепи при соединении звездой
- •3.3. Трехфазная цепь при соединении нагрузки треугольником
- •3.4. Активная, реактивная и полная мощность трехфазной системы
- •4. Электрические машины постоянного тока
- •4.1 Назначение, устройство машины постоянного тока
- •4.2 Принцип действия машин постоянного тока
- •4.3 Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения
- •4.4 Эдс Машин постоянного тока
- •4.5. Электромагнитный момент машин постоянного тока
- •4.6 Генераторы постоянного тока и их характеристики
- •4.7 Двигатели постоянного тока и их характеристики
- •4.8 Реакция якоря в машинах постоянного тока
- •4.9 Коммутация в машинах постоянного тока
- •4.10 Потери мощности в машинах постоянного тока. Кпд
- •5 Трансформаторы
- •5.1 Назначение трансформаторов
- •5.2 Устройство и принцип действия трансформаторов
- •5.3 Уравнение электрического состояния трансформатора
- •5.4 Уравнение магнитного состояния
- •5.5 Векторная диаграмма трансформатора
- •5.6 Схемы замещения трансформатора
- •5.7 Опыт холостого хода трансформатора
- •5.8 Опыт короткого замыкания
- •5.9 Изменение напряжения на зажимах трансформатора при изменении нагрузки. Внешняя характеристика трансформатора
- •5. 10 Потери мощности. Кпд трансформатора
- •6 Асинхронные машины
- •6.1 Устройство асинхронного двигателя
- •6.2. Вращающееся магнитное поле
- •6.3. Принцип действия асинхронного двигателя. Скольжение
- •6.4. Частота тока ротора. Скорость вращения поля ротора.
- •6.5. Эдс и токи в обмотках статора
- •6.6. Эдс и токи в обмотках ротора и их зависимость от скольжения.
- •6.7. Векторная диаграмма асинхронного двигателя.
- •6.8. Схема замещения асинхронного двигателя.
- •6.9 Преобразование энергии в асинхронном двигателе. Кпд.
- •6.10. Коэффициент мощности и рабочие характеристики асинхронного двигателя.
- •6.11. Электромагнитный момент.
- •6.12. Зависимость электромагнитного момента от скольжения и напряжения сети. Механическая характеристика.
- •6.13 Пуск в ход асинхронных двигателей.
- •6.14. Регулирование скорости вращения ротора.
- •6.15. Работа асинхронной машины в режиме генератора и электромагнитного тормоза.
- •7. Синхронные машины.
- •7.1 Назначение синхронных машин.
- •7.2 Устройство синхронных машин.
- •7.3. Принцип действия синхронного генератора.
- •7.4 Уравнение электрического состояния фазы синхронного генератора. Векторная диаграмма.
- •7.5. Принцип действия синхронного двигателя.
- •7.6. Уравнение электрического состояния и векторная диаграмма синхронного двигателя.
- •7.7. Угловая и механическая характеристика синхронного двигателя.
- •7.8. Влияние величины тока возбуждения на коэффициент мощности.
6.13 Пуск в ход асинхронных двигателей.
В процессе пуска двигателя на ротор машины действуют тормозной и инерционные моменты, которые должны быть преодолены вращающим моментом. Кроме того, при пуске двигателя при номинальном напряжении возникают значительные токи в обмотках двигателя, что вызывает временное понижение напряжения в других потребителях включенных в сеть. Таким образом, при пуске двигателя возникает необходимость увеличения вращающего момента и ограничения пусковых токов. Для двигателей с фазным ротором этот вопрос решается включением в цепь ротора пускового реостата. Характеристики 1,2, соответствуют введению в цепь ротора добавочных сопротивлений. При определенном сопротивлении пускового реостата rn=rn1+rn2,пусковой момент будет максимален, при этом Sкр= 1; n = 0.
Рис. 6.20
При включении двигателя на номинальное напряжение с пусковым реостатом развивается максимальный пусковой момент, а пусковой ток снижается. После того как двигатель включился его вращающий момент уменьшается. Если часть пускового сопротивления вывести, то момент опять возрастет, работа двигателя теперь будет характеризоваться механической характеристикой 2, скорость будет продолжать увеличиваться.
Затем по частям выводят весь пусковой реостат, и контактные кольца замыкают накоротко. При этом происходит переход от механической характеристики 2 к 3. Двигатель заканчивает процесс пуска по естественной характеристике и достигает точки Мвр = Мm. Двигатель с короткозамкнутым ротором обычно пускается непосредственным включением обмоток статора в цепь. Для уменьшения пускового тока применяют способ понижения напряжения на время пуска. Это осуществляется путем переключения обмоток статора с "треугольника" на "звезду". Его применяют, если в рабочем состоянии обмотки двигателя соединены в "треугольник". Таким переключением на время пуска уменьшают фазное напряжение в √3 раз. Благодаря меньшему насыщению стали пусковой ток при этом уменьшится в 4-5 раз. После того, как двигатель разовьет нужную скорость, обмотки вновь переключают на "треугольник". При этом способе пуска двигателя уменьшаются не только токи, но и пусковой момент, который зависит от квадрата напряжения.
Рис. 6.21
Для улучшения условий пуска применяют и другой способ - ротор двигателя делают с глубокими пазами или с двойной "беличьей клеткой". Так как нижние слои стержня сцеплены с большим числом магнитных линий, чем верхние то они имеют большую индуктивность. При пуске, когда частота токов статора и ротора равны, индуктивное сопротивление нижних слоев очень велико, ток в них незначителен, а в верхних слоях возникают большие токи, обусловленные лишь небольшим активным сопротивлением. Площадь, по которой идет ток уменьшается, а так как r = ρl/s,то это ведет к увеличению сопротивления, припуске. А это, в свою очередь приводит к увеличению пускового момента. При возрастании скорости вращения частота токов в роторе уменьшается, одновременно уменьшается и индуктивное сопротивление. Ток в это время течет по всей площади стержня, следовательно, общее активное сопротивление уменьшается.