- •Устройство и принцип действия машин постоянного тока.
- •Характеристики генератора постоянного тока с независимым возбуждением.
- •Простоя петлевая обмотка якоря машины постоянного тока.
- •Простоя волновая обмотка якоря.
- •5. Магнитное поле машин постоянного тока.
- •6. Эдс якоря и электромагнитный момент машины постоянного тока.
- •Характеристики генератора постоянного тока с параллельным возбуждением. Самовозбуждение генератора.
- •8. Характеристики генератора постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.
- •Механические и скоростные характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Естественные и искусственные характеристики.
- •Характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
- •Универсальные коллекторн. Электродвигат.
- •Генератор постоянного тока параллельного возбуждения
- •Механические и скоростные характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
- •Механические и скоростные характеристики двигателя постоянного тока смешанного возбуждения.
- •Причины искрения в зоне контакта : щетка коллектора.
- •16 .Способы пуска и регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока.
- •17. Способы электрического торможения двигателя постоянного тока.
- •Конструкция, принцип действия синхронных машин.
- •Преобразование энергии в синхронных машинах.
- •Рабочие характеристики синхронных электродвигателей.
- •4.Реакции якоря синхронных машин при различной нагрузки (rlc)
- •5. Работа синхронных электродвигателей под нагрузкой. Рабочие характеристики.
- •6. Типы синхронных электродвигателей.
- •7.Пуск синхронного электродвигателя. ( Асинхронный пуск, пуск с помощью сторен.Двиг).
- •9. U и V-образные характеристики синхронного генератора.
- •Работа явнополюсного синхронного генератора под нагрузкой. Векторная диаграмма при rl-rc нагрузках.
- •11. Работа синхронного генератора в автономном режиме под нагрузкой.
- •12. Угловые характеристики синхронной машины.
- •13. Статические и динамические характеристики.
- •14. Рабочие характеристики синхронного генератора, работа параллельно сети.
- •15. Характеристики синхронного генератора.
- •16.Включение синхронного генератора на параллельную работу с сетью, выполнение и невыполнение условий включения.
- •17. Точная и грубая синхронизация.
Характеристики генератора постоянного тока с независимым возбуждением.
Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный момент.
Характеристики генераторов
Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку возбуждения полюсов.
Схема генератора с независимым возбуждением показана на рис2.
Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может создаваться
от постоянных магнитов.
рис
2
Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется характеристикой холостого хода E = Uхх = f (Iв).
Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n2 = const)
Характеристика холостого хода генератора показана на рис. 11.8.
Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю при токе возбуждения, равном нулю.
При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает пропорционально.
Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.
Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины тока нагрузки
U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней характеристикой генератора.
Внешняя характеристика генератора изображена на рис. 11.9.
Рис. 11.8 Рис. 11.9
С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке.
Простоя петлевая обмотка якоря машины постоянного тока.
При простой петлевой обмотке каждую секцию присоединяют к соседним коллекторным пластинам (рис. 97). Например, начало 1-й секции присоединяют к коллекторной пластине КП1, а конец ее соединяют с соседней коллекторной пластиной КП2 и началом рядом лежащей 2-й секции. Далее конец 2-й секции присоединяют к следующей коллекторной пластине и к началу соседней секции и т. д. до тех пор, пока обмотка не замкнется, т. е. пока не придут к началу 1-й секции. В этой обмотке каждая последующая секция расположена рядом с предыдущей, а якорная катушка имеет форму петли (рис. 95,б), откуда получила название обмотка.
В простой петлевой обмотке секции, расположенные под каждой парой полюсов, образуют две параллельные ветви, поэтому число параллельных ветвей по всей обмотке 2а равно числу полюсов 2р:
Условие 2а=2р выражает основное свойство простой петлевой обмотки: чем больше число полюсов, тем больше параллельных ветвей имеет обмотка, следовательно, тем больше щеточных пальцев должно быть в машине. На рис. 98, а приведена в качестве примера развернутая в плоскость схема простой петлевой обмотки якоря че-тырехполюсной машины, имеющей 24 секции, а на рис. 98, б — эквивалентная схема этой обмотки, показывающая последовательность соединения ее секций и образующиеся параллельные ветви (обозначение проводников и коллекторных пластин такое же, как и на рис.
Каждая из обмоток — петлевая и волновая — имеет свои преимущества. При одном и том же числе проводников в обмотке якоря и числе полюсов простая петлевая обмотка будет иметь в р раз больше параллельных ветвей, чем волновая. Следовательно, она может пропускать значительно больший ток Iя = 2aiя, чем волновая обмотка (здесь Iя — ток в параллельной ветви) (рис. 99). Число же витков в каждой параллельной ветви при петлевой обмотке в р раз меньше, чем при волновой. Так как напряжение машины определяется числом последовательно включенных витков в каждой параллельной ветви, то в машине с петлевой обмоткой напряжение будет в р раз меньше, чем с волновой обмоткой.
