
- •17 Параллельная работа трансформаторов при неравенстве групп
- •Параллельная работа трансформаторов с неодинаковыми коэффициентами трансформации при холостом ходе
- •15 Параллельная работа трансформаторов при uК uК,
- •19. Устройство и принцип действия асинхронной машины
- •20. Схема замещения асинхронной двигателя
- •32. Основные элементы конструкции машин постоянного тока
- •37.Самовозбуждение машин постоянного тока
- •38.Двигатели постоянного тока. Энергетическая диаграмма. Уравнения напряжений, скоростей, моментов
- •39. Пуск в ход и пусковые характеристики двигатели постоянного тока.
- •40. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •41 Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением.
- •4 2. Механические характеристики двигателей постоянного тока со смешанным возбуждением.
- •4 3 Механические характеристики двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением
- •44 Механические характеристики двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •45. Характеристики генераторов постоянного тока со смешанным возбуждением.
- •46. Характеристики генераторов последовательным возбуждением.
- •47 Характеристики генераторов с параллельным возбуждением.
- •48, 49, 51 Векторные диаграммы синхр. Явно- и неявнополюсных маш.
- •57 Характеристики синхронного генератора
- •58 Принцип работы и устройство синхронных машин (гидрогенератор)
- •60. Принцип действия и устройство турбогенератора
- •65, 69. Параллельная работа с сетью бесконечно большой мощности синхронных машин. Методы самосинхронизации
- •66. Угловые характеристики.
- •68. Невозбуждённая явнополюсная машина.
- •69. Особенности параллельной работы синхронной машины (самосинхронизация).
- •70. Синхронный двигатель.
40. Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока с параллельным возбуждением.
Одним из основных достоинств двигателей постоянного тока является возможность плавного регулирования частоты вращения в широких пределах. В общем случае в цепь якоря двигателя может быть включен регулировочный реостат Rрг. Тогда из формулы п=[U–IЯ(RЯ+Rрг)]/(сеФ) следует, что частоту вращения двигателей постоянного тока можно регулировать:
а) изменением напряжения сети U;
б) изменением падения напряжения в сопротивлениях цепи якоря IЯ(RЯ+Rрг);
в) изменением потока возбуждения, а следовательно, изменением тока возбуждения IЯ.
Первый способ возможен только в специальных установках, допускающих регулирование напряжения сети U. Реостат Rpг в цепи якоря должен быть подобран так, чтобы можно было регулировать частоту вращения в желаемых пределах. Предположим, что напряжение сети и ток возбуждения остаются постоянными, т.е. U=const и IЯ=const, кроме того, статический момент МСТ=М0+М2 не зависит от частоты вращения двигателя. При выведенном реостате Rpг установившийся режим работы двигателя характеризуется вращающим моментом М2, частотой вращения п1, и током в цепи якоря I21. Сразу же после введения регулировочного реостата Rpг частота вращения и противо-э.д.с. остаются без изменения вследствие значительного момента инерции якоря, а ток в цепи якоря уменьшается до значения I21'. Соответственно уменьшается и вращающий момент двигателя.
П
ревышение
нагрузочного момента над вращающим
моментом приводит к снижению частоты
вращения якоря, уменьшению противо-э.д.с.
и увеличению тока в цепи якоря (рисунок
1). Новое значение тока I22
и частота вращения п2
устанавливаются
при равенстве вращающего момента
двигателя и нагрузочного момента
приводимого им во вращение механизма.
При постоянном токе возбуждения и
нагрузочном моменте М2
установившееся значение тока в цепи
якоря I22=
I21
и частота вращения якоря
n2=п1[U–I21(RЯ+Rpг)]/(U–I21RЯ).
Подведенная к двигателю мощность
Р1=U(IЯ+IВ)
в установившихся режимах сохраняется
неизменной. Полезная мощность
Р2=М2ω=М22πп2/60
уменьшается пропорционально частоте
вращения. Недостатки этого способа
регулирования частоты вращения – малая
экономичность и ухудшение условий
охлаждения, поэтому его применяют,
главным образом, для регулирования
частоты вращения двигателей малой
мощности. Если двигатель работает в
установившемся режиме при неизменном
напряжении на зажимах якоря и токе в
обмотке возбуждения, то для необходимого
вращающего момента М2
по
соответствующим рабочим характеристикам
могут быть определены частота вращения
п1
ток I21
в цепи якоря и вычислена противо-э.д.с.
Е21.
При уменьшении тока возбуждения до
значения IВ2
уменьшается магнитный поток. Вследствие
значительного момента инерции якоря
частота вращения его сразу же после
изменения тока возбуждения остается
прежней, противо-э.д.с. уменьшается до
значения Е21'
пропорционально магнитному потоку, ток
в цепи якоря увеличивается до значения
I21'=(U–Е21')/RЯ.
Так как
падение напряжения в цепи якоря составляет
небольшую часть напряжения сети, то
относительное увеличение тока
(I21'–I21)/I21=(Е21–Е21')/(U–Е21)=(Е21–Е21')/IЯRЯ
значительно превосходит относительное
уменьшение магнитного потока. Это
приводит к увеличению вращающего момента
и к ускорению вращения якоря. Противо-э.д.с.
в обмотке якоря увеличивается, ток
уменьшается, пока не наступит равновесие
между вращающим моментом двигателя и
нагрузочным моментом приводимого им
во вращение механизма при новых
установившихся значениях тока I22
и частоте
вращения п2
(рисунок 1). Подведенная к двигателю
мощность Р2=U(IЯ+IВ)
и полезная мощность P2=M22πп/60
увеличиваются в одинаковой мере,
следовательно, к.п.д. двигателя при этом
способе регулирования частоты вращения
практически не изменяется. Зависимость
частоты вращения п
от величины
тока возбуждения IВ
выражается регулировочной характеристикой
двигателя п=f(IВ)
при IЯ=const
и U=const.
На рисунке 2 представлены две регулировочные
характеристики двигателя, снятые при
различных значениях тока якоря: при
IЯ<IНОМ
и при IЯ=IНОМ.
Из этих характеристик видно, что при
малом значении тока возбуждения, а тем
более при обрыве цепи возбуждения IВ=0
частота вращения неограниченно
возрастает, что приводит к «разносу»
двигателя.