
- •4 Вопрос. Методы расчета простейших электрических цепей. Метод эквивалентных преобразований
- •5 Вопрос. Методы анализа нелинейных цепей постоянного тока. Нелинейные цепи
- •6 Вопрос. Методы расчета нелинейных цепей постоянного тока
- •16,17 Вопрос. Представление синусоидальных величин в виде вращающихся векторов на декартовой плоскости, в комплексной форме.
- •19 Вопрос. Мощности в электрических цепях синусоидального тока.
- •22 Вопрос. Трехфазный генератор.
- •Соединение в звезду
- •Соединение в треугольник
- •26 Вопрос. Расчет трехфазных цепей
- •Расчет симметричных режимов работы трехфазных систем
- •Расчет несимметричных режимов работы трехфазных систем
- •30 Вопрос. Внешняя характеристика трансформатора
- •31 Вопрос. Автотрансформаторы
- •32 Вопрос. Назначение и классификация электрических машин
- •33 Вопрос. Устройство машин постоянного тока.
- •34 Вопрос. Режимы работы машин постоянного тока.
- •35 Вопрос Работа машины постоянного тока в режиме двигателя. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением.
- •36 Вопрос. Особенности пуска двигателя постоянного тока.
- •37 Вопрос. Принцип саморегулирования двигателя постоянного тока.
- •38 Вопрос. Характеристики двигателя постоянного тока.
- •39 Вопрос. Работа машины постоянного тока в режиме генератора
- •40 Вопрос. Вращающееся магнитное поле.
- •41 Вопрос. Конструкция трехфазного асинхронного двигателя.
- •42 Вопрос. Конструкция ротора асинхронного двигателя. Короткозамкнутый и фазный ротор.
- •43 Вопрос. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
- •44 Вопрос. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •45 Вопрос. Конструкция и принцип действия синхронной машины.
- •46 Вопрос. Физические основы полупроводниковой электроники. Полупроводники p и n типа
- •47 Вопрос. Прямое и обратное включение p-n переходов.
- •49 Вопрос. Полупроводниковые диоды.
- •50 Вопрос. Биполярные транзисторы. Схемы их включения.
- •1. Схема включения транзистора с общим эмиттером
- •51 Вопрос. Характеристики биполярного транзистора.
- •52 Вопрос. Полевые транзисторы.
- •53 Вопрос. Тиристоры.
- •57 Вопрос. Инверторы. Принцип действия.
- •59 Вопрос. Сглаживающие фильтры
- •60 Вопрос. Стабилизатор постоянного напряжения.
- •61 Вопрос. Преобразователи частоты.
- •62 Вопрос. Преобразователи постоянного напряжения.
- •Преобразователь работает следующим образом
- •63 Вопрос. Усилители электрических сигналов на транзисторах.
- •Структура усилителя
43 Вопрос. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
Вращающееся
магнитное поле статора пересекает
проводники обмотки ротора и наводит в
них ЭДС. Так как роторная обмотка
замкнута, то в проводниках ее возникают
токи. Ток каждого проводника, взаимодействуя
с полем статора, создает электромагнитную
силу - Fэм.
Совокупность сил всех проводников
обмотки создает электромагнитный момент
М, который приводит ротор во вращение
в направлении вращающего поля.
Частота
вращения ротора n2 будет
всегда меньше синхронной частоты n1,
т.е. ротор всегда отстает от поля статора.
Поясним это следующим образом. Пусть
ротор вращается с частотой n2 равной
частоте вращающегося поля статора n1.
В этом случае поле не будет пересекать
проводники роторной обмотки. Следовательно,
в них не будет наводиться ЭДС и не будет
токов, а это значит, что вращающий момент
М = 0. Таким образом, ротор асинхронного
двигателя принципиально не может
вращаться синхронно c полем статора.
Разность между частотами поля статора
n2 и
ротора n1называется
частотой скольжения n.
.
Отношение
частоты скольжения к частоте поля
называется скольжением:
.*)
В
общем случае скольжение в асинхронном
двигателе может изменяться от нуля до
единицы. Однако номинальное скольжение
Sн обычно
составляет от 0,01 до 0,1 %. Преобразуя
выражение *), получим выражение частоты
вращения ротора:
Обмотка
ротора асинхронного двигателя электрически
не связана с обмоткой статора. В этом
отношении двигатель подобен трансформатору,
в котором обмотка статора является
первичной обмоткой, а обмотка ротора -
вторичной. Разница состоит в том, что
ЭДС в обмотках трансформатора наводится
неизменяющимся во времени магнитным
потоком, а ЭДС в обмотках двигателя -
потоком постоянным по величине, но
вращающимся в пространстве. Эффект в
том и в другом случаях будет одинаковым.
В отличие от вторичной обмотки
трансформатора, неподвижной, обмотка
ротора двигателя вместе с ним
вращается.
ЭДС
роторной обмотки, в свою очередь, зависит
от частоты вращения ротора. В этом
нетрудно убедиться, анализируя процессы,
протекающие в асинхронном
двигателе.
Синхронная
частота вращения магнитного поля статора
перемещается относительно ротора с
частотой скольжения n.
Она же наводит в обмотке ротора ЭДС E2,
частота которой f2 связана
со скольжением S:
Учитывая,
что f1=рn1/60,
f2=рn1S/60.
Приняв
величину номинального скольжения
порядка 0,01-0,1, можно подсчитать частоту
изменения ЭДС в роторной обмотке, которая
составляет 0,5-5 Гц (при f1=50 Гц).
44 Вопрос. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
Под механической характеристикой принято понимать зависимость частоты вращения ротора в функции от электромагнитного моментаn=f(M). Эту характеристику (рис. 2.15) можно получить, используя зависимость M=f(S) и пересчитав частоту вращения ротора при разных значениях скольжения.
Рис. 2.15
Так как S=(n0−n)/n0, отсюда n=n0(1−S). Напомним, что n0=(60f)/p – частота вращения магнитного поля.
Участок 1-3 соответствует устойчивой работе, участок 3-4 – неустойчивой работе. Точка 1 соответствует идеальному холостому ходу двигателя, когда n=n0. Точка 2 соответствует номинальному режиму работы двигателя, ее координаты Mн и nн. Точка 3 соответствует критическому моменту Mкр и критической частоте вращения nкр. Точка 4 соответствует пусковому моменту двигателя Mпуск. Механическую характеристику можно рассчитать и построить по паспортным данным. Точка 1: n0=(60f)/p, где: p –число пар полюсов машины; f – частота сети.
Точка 2 с координатами nн и Mн. Номинальная частота вращения nн задается в паспорте. Номинальный момент рассчитывается по формуле:
здесь: Pн –
номинальная мощность (мощность на валу).
Точка
3 с координатами Mкрnкр.
Критический момент рассчитывается по
формуле Mкр=Mнλ.
Перегрузочная способность λ задается
в паспорте двигателя nкр=n0(1−Sкр),
, Sн=(n0−nн)/n0 –
номинальное скольжение.
Точка 4 имеет координаты n=0 и M=Mпуск. Пусковой момент вычисляют по формуле Mпуск=Mнλпуск,
где: λпуск – кратность пускового момента задается в паспорте. Асинхронные двигатели имеют жесткую механическую характеристику, т.к. частота вращения ротора (участок 1–3) мало зависит от нагрузки на валу. Это одно из достоинств этих двигателей.