
- •Лабораторная работа эмш.Лр9 – Трёхфазная асинхронная машина в режимах с заторможенным ротором
- •1Назначение
- •2Краткие теоретические положения
- •2.1Фазорегулятор
- •3.2.3Записываем действия по снятию параметров каждой из точек характеристики:
- •3.2.4Заготавливаем и заполняем таблицу записи наблюдений
- •3.2.5Строим векторную диаграмму и определяем фазу выходного напряжения фазорегулятора
- •5Контрольные вопросы
- •6Подготовить ответы на вопросы, сдать на проверку преподавателю отчёт и ответить на один из вопросов по выбору преподавателя
стр.
Лабораторная работа эмш.Лр9 – Трёхфазная асинхронная машина в режимах с заторможенным ротором
1Назначение
Ознакомиться с особенностями использования асинхронной машины в качестве индукционного регулятора или регулируемого индуктивного сопротивления и схемами соединения её обмоток;
Освоить методику экспериментального получения характеристик;
Уяснить основные свойства машины, работающей в указанных режимах.
2Краткие теоретические положения
В ряде специальных установок асинхронная машина с фазным ротором, помимо прямого назначения (как двигатель) , используется при заторможенном роторе в качестве поворотного трансформатора для изменения фазы выходного напряжения (фазорегулятор), поворотного автотрансформатора для изменения выходного напряжения по величине (индукционный регулятор), регулируемого индуктивного сопротивления (регулируемая индуктивная катушка). Для торможения и поворота ротора предназначена самотормозящаяся червячная передача.
2.1Фазорегулятор
Обмотка статора подключается к сети переменного тока, а к обмотке ротора подключается трёхфазная нагрузка. Если ротор повернуть против вращения поля, то магнитный поток сначала пересекает обмотку ротора, а затем обмотку статора. Вследствие этого ЭДС ротора будет опережать ЭДС статора на угол . Таким образом, путём поворота ротора можно получить любой сдвиг по фазе выходного напряжения U2 от входного напряжения U1
2.2Индукционный регулятор
Обмотку ротора подключают к трёхфазной сети, и она является первичной, а обмотку статора (проходную) подключают последовательно между сетью и нагрузкой. Напряжение на нагрузке будет равно сумме фазного напряжения сети и ЭДС проходной обмотки и будет изменяться при повороте ротора от Umin=(U1Ф-Е2) до Umax=(U1Ф+Е2). В общем случае для любого угла поворота электрических градусов
.
2.3Регулируемая реактивная катушка
Обмотки статора и ротора соединяются последовательно. При изменении положения ротора изменяется взаимная индуктивность обмоток, что приводит к изменению индуктивности фазы реактивной катушки от Lmax=L1+L2+2L12 до Lmin=L1+L2-2L12.
Дополнительная литература: Сукманов В. И. Электрические машины и аппараты.-М.:Колос, 2001. –с184…187
3Задание №1
3.1Текст задания
Исследовать асинхронную машину с заторможенным ротором в режимах фазорегулятора и индукционного регулятора.
Снять зависимость величины и фазы выходных напряжений от угла поворота ротора.
3.2Порядок выполнения
задания
3.2.1Знакомимся с основными техническими данными используемого в схеме оборудования и его размещением на стенде
Знакомство осуществить по перечню элементов универсального лабораторного стенда, составленному на вводном занятии
3.2.2Собираем схему экспериментальной установки
Собрать электрическую схему по плакату. Сидоров собирает узел А1; Козлов – узел А2 и так далее. Во время сборки перечертить схему в тетради.
Рис.1: Принципиальная схема испытания заторможенной асинхронной машины в режиме фазорегулятора и индукционного регулятора.
В режиме фазорегулятора выходным напряжением является напряжение, снимаемое с обмоток статора (UАа, UBb, UCc), а в режиме индукционного регулятора – суммарное напряжение сети и обмоток статора (UNa, UNb, UNc или Uab, Ubc, Uca). Входным напряжением в том и другом случаях является напряжение U1 (фазное UNA, UNB, UNC или линейное UAB, UBC, UCA)/