
- •Машины постоянного тока.
- •Машины постоянного тока (краткие теоретические сведения)
- •Основные элементы конструкции машины постоянного тока
- •Классификация обмоток якорей машин постоянного тока
- •Режим генератора.
- •Режим двигателя.
- •Преобразование энергии.
- •Потери.
- •Коэффициент полезного действия.
- •Генераторы постоянного тока.
- •Двигатели постоянного тока.
- •Пуск двигателей постоянного тока.
- •Способы регулирования скорости вращения двигателя.
- •Специальные машины постоянного тока.
- •Работа №1 Генераторы постоянного тока. Системы возбуждения генераторов.
- •Цель работы
- •Лабораторная установка
- •Программа работы
- •Рассчитать и построить
- •Методические указания. Измерение сопротивлений обмоток.
- •Установка щеток на нейтрале
- •Характеристика холостого хода
- •Нагрузочная характеристика
- •Внешняя характеристика
- •Регулировочные характеристики.
- •Характеристика короткого замыкания.
- •Работа № 2. Исследования двигателя параллельного возбуждения со стабилизирующей обмоткой.
- •Цель работы
- •Программа работы
- •Лабораторная установка.
- •Проведение опыта.
- •Электромеханические характеристики.
- •Регулировочные характеристики.
- •Регулировочные частоты вращения двигателя изменением магнитного потока.
- •Скоростные характеристики, снятые при различных значениях тока возбуждения.
- •Реостатные механические характеристики.
- •Работа № 3. Параллельная работа генераторов постоянного тока Предварительные сведения
- •Программа работы.
- •Перевод нагрузки с одного генератора на другой при постоянном напряжении.
- •Параллельная работа генераторов смешанного возбуждения.
- •Литература
Работа №1 Генераторы постоянного тока. Системы возбуждения генераторов.
Генераторы постоянного тока по способу их возбуждения подразделяются на следующие группы:
1. Генераторы независимого возбуждения (рис.1);
Рисунок 1. – Генераторы независимого возбуждения
2. Генераторы с самовозбуждением:
а) генераторы параллельного (шунтовые) возбуждения (рис. 2);
Рисунок 2. – Генераторы параллельного (шунтовые) возбуждения
б) генераторы смешанного (компаундные) возбуждения (рис. 3)
Рисунок 3. – Генераторы смешанного возбуждения
в) генераторы последовательного (сериесного) возбуждения. Используется в единичных случаях.
Независимое возбуждение применяется в случаях, когда напряжение на зажимах генератора изменяется в широких пределах.
В генераторах параллельного, последовательного и смешанного возбуждения источником питания обмоток возбуждения является якорь самой машины, т.е. это машины с самовозбуждением. Процесс самовозбуждения возникает при выполнении следующих условий:
1. Наличие остаточной намагниченности,
т.е. остаточного магнитного потока,
который составляет 2-3% от номинального
потока. При вращении якоря в поле
остаточного магнетизма в его обмотке
возникает ЭДС
,
а в обмотке возбуждения протекает ток
.
2. Ток возбуждения создает МДС
и соответственно поток
.
Направление этого потока должно совпадать с направлением остаточного магнитного потока. В противном случае магнитная система машины размагнитится.
3. Усиление общего магнитного потока
вызывает увеличение ЭДС якоря, ток
возбуждения возрастает и т.п. Процесс
самовозбуждения есть одновременное
нарастание ЭДС якоря и тока возбуждения.
ЭДС обмотки якоря уравновешивается
падением напряжения
и ЭДС самоиндукции в обмотке возбуждения:
.
На рис. 4 падение напряжения в омическом
сопротивлении обмотки возбуждения
изображается OL. Зависимость
является характеристикой холостого
хода. Отрезки
,
и т.д. равны. ЭДС самоиндукции обмотки
возбуждения:
.
При
процесс самовозбуждения заканчивается.
Наклон прямой OL зависит
от сопротивления
:
.
Сопротивление
называется «критическим» если прямая
OL является касательной
к характеристике холостого хода.
Для самовозбуждения необходимо, чтобы сопротивление обмотки возбуждения было меньше критического.
Рисунок 4. – График зависимости
Цель работы
По данным эксперимента построить основные характеристики генератора и сделать анализ взаимосвязей параметров режима работы генератора при различных способах возбуждения.
Лабораторная установка
Лабораторная установка представляет собой агрегат из исследуемого генератора и асинхронного двигателя, валы которых соединены жестко с помощью муфты.
Аппараты управления асинхронным двигателем, измерительные приборы, вторичный прибор тахогенератора, нагрузочные сопротивления, автоматические выключатели смонтированы на стенде. На панели размещено коммутационное поле, позволяющее собрать соответствующую заданию схему.
Правильность соединений перед пуском установки проверяется преподавателем, который дает разрешение на включение.