
- •Содержание
- •Введение
- •Методические указания по разделам курса Введение
- •Трансформаторы
- •Машины переменного тока
- •Асинхронные машины
- •Синхронные машины
- •Машины постоянного тока
- •Контрольные работы
- •Методические указания по выполнению задачи «Трансформаторы»
- •Методические указания по выполнению задачи «Асинхронные машины»
- •Методические указания к задаче 3 .
- •Методические указания к задаче 4.
- •Исходные данные трехфазного явнополюсного генератора (обмотка якоря соединены в звезду)
- •Продолжение таблицы 6.
- •Продолжение таблицы 6
- •Частоты вращения и напряжения машин постоянного тока
- •Литература.
Методические указания к задаче 4.
Варианты заданий для решения задачи 4 определяются в соответствии с табл. 6 по двум последним цифрам шифра.
Расчеты следует производить в o/e . Нормальная характеристика холостого хода генератора строится по данным табл. 5 задачи 3.
К пункту №1. В результате построения диаграммы ЭДС и МДС для I= 0,5; 0,75 и1,0 o/e при Uн и cosφн , производимого по методике, указанной в п. 3 задачи 3, определить соответствующие значения тока возбужденияif. По полученным значениям if для заданных токов якоря построить регулировочную характеристику (Л1, §33-3, рис. 33-11; Л3, §9-9).
К пункту №2. Для построения U – образной характеристики для генератора if = f(Ia) три точки следует взять из п. 3 задачи 3. Значение тока возбуждения для четвертой точки следует определить по регулировочной характеристике (см. п. 1) для тока якоря:
I = (P / cosφн) = 0,75 / cosφн.
Характеристика имеет минимум при I = 0,75 и cosφ = 1 .
К пункту №3. Следует разложить несимметричную систему токов на симметричные составляющие прямой, обратной и нулевой последовательности.
Диаграмму фазных токов построить по уравнениям :
Ía =Ía1 + Ía2 + Ía0 ,
Íb = Íc = 0 .
Причем
Ía0 = Ía1 = Ía2 = ⅓Ía = (Éa / (Z1 + Z2 + Z0));
Ía1 = Í1; Ía2 = Í2;
Íb1 = a2*Í1 ; Íb2 = a* Í2;
Íс1 = a*Í1 ; Íс2 = a2* Í2;
Ía0 = Íb0 = Íc0 = Í0 ,
где Í0 , Í1 и Í2 - токи соответственно нулевой, прямой и обратной последовательности.
Ток однофазного к.з.
Ík1 = Íа = ((3*Éa)/ (Z1 + Z2 + Z0)) .
Поскольку r1,r2иr0 – малы и их величинами можно пренебречь, то токи являются чисто индуктивными. Тогда можно принять:
Z1 = ϳ*xd ; Z2 = ϳ*x2 ; Z0 = ϳ*xо ; x0 ≈ xб .
Диаграмму фазных напряжений построить по уравнениям:
Úa = É0a -ϳ*Ia1*x1- ϳ*Ia2*x2- ϳ*Ia0*x0 ;
Úb = É0b -ϳ*Ib1*x1- ϳ*Ib2*x2- ϳ*Ib0*x0 ;
Úc = É0c -ϳ*Ic1*x1- ϳ*Ic2*x2- ϳ*Ic0*x0 ;
ВекторыЭДСÉ0a, É0bи É0cобразуют симметричную трехлучевую звезду. Их величины следует взять из решения п. 2 задачи 3 (Л1, §38-3; Л3, §14-8).
Таблица 6
Исходные данные трехфазного явнополюсного генератора (обмотка якоря соединены в звезду)
№ п/п |
Две последние цифры шифра |
00/01 |
02/03 |
04/05 |
06/07 |
08/09 |
10/11 |
12/13 |
14/15 |
16/17 |
18/19 |
20/21 |
22/23 |
24/25 |
26/27 |
28/29 |
30/31 |
32/33 |
34/35 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
1 |
Номинальная мощность S, кВА |
3000 |
3900 |
4800 |
5000 |
5600 |
6875 |
7500 |
8250 |
9400 |
9400 |
11000 |
11250 |
16250 |
17500 |
18750 |
18750 |
20000 |
22500 |
2 |
Номинальное линейное напряжение Uл, кВ |
6,6/ 3,3 |
6,6/ 3,3 |
6,6/ 3,3 |
10,5 /3,3 |
6,6/ 3,3 |
6,6 /0,4 |
6,6/ 3,3 |
6,6 /3,3 |
10,5 /3,3 |
6,6/3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
10,5 /3,3 |
3 |
Номинальный коэффициент мощности cosφн |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,85 |
0,85 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,75 |
4 |
Отношение короткого замыкания |
1,34 |
0,83 |
1,16 |
1,13 |
1,1 |
1,02 |
1,0 |
0,78 |
1,1 |
1,24 |
0,88 |
0,85 |
1,45 |
1,2 |
1,0 |
1,81 |
1,0 |
0,87 |
5 |
Индуктивное сопротивление якоря xб,o/e |
0,14 |
0,14 |
0,14 |
0,12 |
0,11 |
0,11 |
0,12 |
0,12 |
0,12 |
0,1 |
0,12 |
0,12 |
0,13 |
0,16 |
0,1 |
0,16 |
0,13 |
0,14 |
6 |
Коэффициент продольной реакции якоря Kad |
0,84 |
0,82 |
0,88 |
0,86 |
0,88 |
0,8 |
0,86 |
0,86 |
0,89 |
0,83 |
0,82 |
0,88 |
0,83 |
0,84 |
0,83 |
0,88 |
0,84 |
0,83 |
7 |
Коэффициент поперечной реакции якоря Kaq |
0,47 |
0,49 |
0,48 |
0,48 |
0,49 |
0,52 |
0,48 |
0,46 |
0,44 |
0,5 |
0,49 |
0,4 |
0,47 |
0,46 |
0,41 |
0,41 |
0,48 |
0,48 |
8 |
Индуктивное сопротивление обратного следования xz |
0,22 |
0,26 |
0,23 |
0,25 |
0,27 |
0,2 |
0,23 |
0,28 |
0,24 |
0,20 |
0,21 |
0,21 |
0,22 |
0,21 |
0,2 |
0,22 |
0,23 |
0,23 |