
- •1. Способы проведения геологоразведочных работ
- •2. Буровые машины и механизмы
- •3. Условия геологоразведочных работ
- •4. Буровые установки нефтегазового бурения с дизельным приводом
- •5. Буровые установки нефтегазового бурения с электрическим приводом
- •6. Буровые установки разведочного бурения дизельным приводом.
- •7. Буровые установки разведочного бурения электрических приводом.
- •8. Электрооборудование буровых установок нефтегазового бурения с дизельным приводом.
- •9. Электрооборудование буровых установок нефтегазового бурения с электрических приводом.
- •10. Назначения и область применения буровых установок нефтегазового бурения. Типовые обозначение.
- •17. Электри́ческий ток
- •18. Электрическая машина
- •19. Электрический двигатель
- •20. Электрический генератор
- •21. Синхронные и асинхронные генераторы
- •22. Синхронные генераторы серии есс
- •23. Генераторы серии дкс,сгд, ос и гсс
- •24. Турбогенераторы и гидрогенераторы
- •25. Генераторы постоянного тока серии габ и пд
- •36. История развития трансформаторов
- •37. Подготовка электростанций к работе
- •38. Электроснабжения. Система электроснабжения
- •39. Схема электроснабжения
- •40. Трансформатору. Силовые трансформаторы
- •42. Воздушная линия электропередачи (вл)
- •43. Кабельные линии электропередачи
- •44. Классификация электростанций
- •45. Параметры электростанций
- •46.Требования к эл/станциям
- •47) Передвижные эл/станции
- •48) Стационарные электростанции
20. Электрический генератор
— это устройство, в котором неэлектрические виды энергии (механическая, химическая, тепловая) преобразуются в электрическую энергию.
Классификация электромеханических генераторов
1)По типу первичного двигателя:
Турбогенератор — электрический генератор, приводимый в движение паровой турбиной или газотурбинным двигателем; Гидрогенератор — электрический генератор, приводимый в движение гидравлической турбиной; Дизель-генератор — электрический генератор, приводимый в движение дизельным двигателем; Ветрогенератор — электрический генератор, преобразующий в электричество кинетическую энергию ветра;
2) По виду выходного электрического тока
Трёхфазный генератор, С включением обмоток звездой, С включением обмоток треугольником
3) По способу возбуждения
С возбуждением постоянными магнитами, С внешним возбуждением, С самовозбуждением, С последовательным возбуждением, С параллельным возбуждением, Со смешанным возбуждением
21. Синхронные и асинхронные генераторы
Синхронный двигатель - В отличие от асинхронного двигателя частота вращения синхронного двигателя постоянна при различных нагрузках. Синхронные двигатели находят применение для привода машин постоянной скорости (насосы, компресоры, вентиляторы). В статоре синхронного электродвигателя размещается обмотка, подключаемая к сети трехфазного тока и образующая вращающееся магнитное поле. Ротор двигателя состоит из сердечника с обмоткой возбуждения. Обмотка возбуждения через контактные кольца подключается к источнику постоянного тока. Ток обмотки возбуждения создает магнитное поле, намагничивающее ротор.
Асинхро́нная маши́на — электрическая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна (в двигательном режиме меньше) частоте вращениямагнитного поля, создаваемого током обмотки статора.
В ряде стран к асинхронным машинам причисляют также коллекторные машины. Второе название асинхронных машин — индукционные обусловлено тем, что ток в обмотке ротора индуцируется вращающимся полем статора. Асинхронные машины сегодня составляют большую часть электрических машин. В основном они применяются в качестве электродвигателей и являются основными преобразователями электрической энергии в механическую.
Достоинства:
Лёгкость в изготовлении.
Отсутствие электрического контакта ротора со статической частью машины.
Недостатки:
Небольшой пусковой момент.
Значительный пусковой ток.
22. Синхронные генераторы серии есс
имеют самовозбуждение через полупроводниковые выпрямители. Генераторы снабжены аппаратурой для автоматического регулирования напряжения, состоящей из блока регулирования напряжения, блока корректора и потенциометра уставки. Генераторы серии ЕСС5 выпускаются на напряжения 230, 400 и 440 В и частоты 50 Гц при частоте вращения 1000 или 1500 об/мин и 60 Гц при 1200 или 1800 об/мин. Эти генераторы не предназначены для параллельной работы, имеют четыре варианта комплектации по аппаратуре управления и возбуждения.
Синхронные генераторы типа ГАБ входят в комплект бензоэлектри-ческих агрегатов типа АБ, предназначенных для работы в качестве перевозных источников энергии.
Бензоагрегаты обеспечивают нормальную работу при температуре окружающего воздуха от + 50 до -50° С (для тропического исполнения — от + 50 до —10 °С), при относительной влажности до 98% при температуре до + 25 °С (для тропического исполнения — при температуре до + 50 °С), при высоте установки над уровнем моря до 1000 м. При увеличении высоты установки до 2000 м мощность агрегатов снижается на 20 %, при увеличении высоты до 3000 м — на 30%.
В качестве первичных двигателей в агрегатах АБ-2-М1 применен бензиновый двигатель типа УД-15Г, в агрегатах АБ-4-М1 — бензиновый двигатель типа УД-25Г, в агре-
гатах АБ-8-Т-М — двигатель типа «Москвич». Частота вращения вала генераторов 3000 об/мин.
Генераторы непосредственно сочленены с валом двигателя, имеют фланцевое исполнение. Корпус генераторов отлит из алюминиевого сплава. В верхней части корпуса находится отсек для размещения блока выпрямителей.
В пазы статора заложены две обмотки: силовая и дополнительная, которая служит для самовозбуждения генератора. Ротор генератора выполнен с двумя явно выраженными полюсами, на которых располагаются катушки обмотки возбуждения. Для обеспечения самовозбуждения генератора между катушками возбуждения размещены два постоянных магнита. Электродвижущая сила, наводимая потоком постоянных магнитов в дополнительной обмотке статора, через диоды подается на обмотку возбуждения через контактные кольца. Самовозбуждение генератора происходит при номинальной частоте вращения и отключенной нагрузке.