
- •Законы электромеханики. Принцип обратимости эм.
- •2 .Генератор постоянного тока независимого возбуждения его характеристики и схема.
- •Работа тр при нагрузке. Векторная диаграмма, внешние характеристики.
- •4 Обмотка якоря мпт. Магнитный поток в воздушном зазоре. Эдс обмотки якоря.
- •5 Конструктивная схема магнитной системы мпт и порядок расчета магнитной цепи. Кривая намагничивания мпт.
- •6 Режимы работы асинхронной машины. Зависимость магнитного момента от скольжения.
- •7. Генератор постоянного тока параллельного возбуждения. Схема, характеристики.
- •8 Устройство и принцип действия трансформатора. Эдс обмоток тр.
- •9 Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения. Схема, пуск, характеристики, регулирование скорости.
- •10 Работа тр при холостом ходе (хх): уравнения и схема замещения.
- •11. Опыт короткого замыкания тр: уравнения и схема замещения.
- •12 Устройство, принцип действия и характеристики сг.
- •13.Работа синхронного двигателя при постоянном возбуждении и переменной мощности, угловые характеристики.
- •14.Работа синхронного двигателя при постоянной мощности и переменном возбуждении (u-образные характеристики).
- •Работа сг под нагрузкой. Векторные диаграммы неявнополюсного и явнополюсного синхронных генераторов.
- •16.Синхронный компенсатор.
- •Устройство и принцип действия ад.
- •18. Уравнения ад. Эквивалентная схема замещения ад.
- •19 Способы регулирования частоты (скорости) вращения ад.
- •20. Опыты хх и кз ад, характеристики.
- •21. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя (ад). Электромагнитный вращающий момент.
- •Уравнения и векторные диаграммы ад.
- •Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения. Схема, пуск, способы регулирования скорости.
- •24. Принцип действия и способы пуска сд.
- •С помощью вспомогательного двигателя на валу сд.
- •Асинхронный пуск.
- •Частотный пуск.
- •25.Генератор смешанного возбуждения, схема и его характеристики; сравнение с генератором параллельного возбуждения.
6 Режимы работы асинхронной машины. Зависимость магнитного момента от скольжения.
Двигательный режим
Если
ротор неподвижен или частота его вращения
меньше синхронной, то вращающееся
магнитное поле пересекает проводники
обмотки ротора и индуцирует в них ЭДС,
под действием которой по обмотке ротора
возникает ток. На проводники с током
этой обмотки, расположенные в магнитном
поле обмотки возбуждения, действуют
электромагнитные силы; их суммарное
усилие образует электромагнитный
вращающий момент, увлекающий ротор за
магнитным полем. Если этот момент
достаточно велик, то ротор приходит во
вращение, и его установившаяся частота
вращения
[об/мин]
соответствует равенству электромагнитного
момента тормозному, создаваемого
нагрузкой на валу, силами трения в
подшипниках, вентиляцией и т.д. Частота
вращения ротора не может достигнуть
частоты вращения магнитного поля, так
как в этом случае угловая скорость
вращения магнитного поля относительно
обмотки ротора станет равной нулю,
магнитное поле перестанет индуцировать
в обмотке ротора ЭДС и, в свою очередь,
создавать крутящий момент; таким образом,
для двигательного режима работы
асинхронной машины справедливо
неравенство:
.
Относительная разность частот вращения магнитного поля и ротора называется скольжением:
.
Очевидно,
что при двигательном режиме
.
Генераторный режим
Если
ротор разогнать с помощью внешнего
момента (например, каким-либо двигателем)
до частоты, большей частоты вращения
магнитного поля, то изменится направление
ЭДС в обмотке ротора и активной
составляющей тока ротора, то есть
асинхронная машина перейдёт в генераторный
режим.
При этом изменит направление и
электромагнитный момент, который станет
тормозящим. В генераторном режиме работы
скольжение
.
Для работы АД в генераторном режиме требуется источник реактивной мощности, создающий поток возбуждения. При отсутствии первоначального магнитного поля в обмотке статора поток возбуждения создают с помощью постоянных магнитов, либо при активной нагрузке за счёт остаточной индукции машины и конденсаторов, параллельно подключенных к фазам обмотки статора.
Несмотря на простоту обслуживания, асинхронный генератор применяют сравнительно редко, в основном как вспомогательный источник небольшой мощности и как тормозное устройство.
Режим электромагнитного тормоза
Если изменить направление вращения ротора или магнитного поля так, чтобы они вращались в противоположных направлениях, то ЭДС и активная составляющая тока в обмотке ротора будут направлены так же, как в двигательном режиме, и машина будет потреблять из сети активную мощность. Однако электромагнитный момент будет направлен встречно моменту нагрузки, являясь тормозящим. Для режима справедливы неравенства:
.
Этот режим применяют кратковременно, так как при нём выделяется много тепла, которое двигатель не способен рассеять, что может вывести его из строя.
Устойчивая работа двигателя возможна только на восходящей ветви кривой зависимости момента от скольжения, т. е. при изменении скольжения в пределах от 0 до Sт. Работа двигателя на нисходящей ветви указанной зависимости, т. е. при скольжении S>Sт, невозможна, так как здесь не обеспечивается устойчивое равновесие моментов.Если предположить, что вращающий момент был равен тормозному (Мвр=Мторм) в точках А и Б, то при случайном нарушении равновесия моментов в одном случае оно восстанавливается, а в другом не восстанавливается. Допустим, что вращающий момент двигателя почему-либо уменьшился (например, при понижений напряжения сети), тогда скольжение начнет увеличиваться. Если равновесие моментов было в точке А, то увеличение скольжения вызовет увеличение вращающего момента двигателя и он станет вновь равным тормозному моменту, т. е. равновесие моментов восстановится. Если же равновесие моментов было в точке Б, то увеличение скольжения вызовет уменьшение вращающего момента, который будет оставаться всегда меньше тормозного, т. е. равновесие моментов не восстановится и скорость вращения ротора будет непрерывно уменьшаться до полной остановки двигателя.