- •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
25. Генераторы постоянного тока серии габ и пд
Принцип действия генератора основан на законе электромагнитной индукции — индуцировании электродвижущей силы в прямоугольном контуре (проволочной рамке), находящейся в однородном вращающемся магнитном поле.
Допустим,
что однородное магнитное поле, создаваемое
постоянным магнитом вращается
вокруг своей оси в проводящем контуре
(проволочной рамке) с равномерной угловой
скоростью
.
Две равные порознь вертикальные стороны
контура (см. рисунок) являются активными,
так как их пересекают магнитные линии
магнитного поля. Две равные порознь
горизонтальные стороны контура —
не активные, так как магнитные линии
магнитного поля их не пересекают,
магнитные линии скользят вдоль
горизонтальных сторон, электродвижущая
сила в них не образуется.
В каждой из активных сторон контура индуктируется электродвижущая сила, величина которой определяется по формуле:
и
,
где
и
—
мгновенные значения электродвижущих
сил, индуктированных в активных
сторонах контура, в вольтах;
— магнитная
индукция магнитного
поля в вольт-секундах на квадратный
метр (Тл, Тесла);
—
длина каждой из активных сторон контура
в метрах;
— линейная
скорость, с которой магнитные
линии магнитного поля движутся
по окружности радиусом
в
метрах в секунду;
— время в секундах;
и
— углы,
под которыми магнитные линии пересекают
активные стороны контура.
Так как электродвижущие силы, индуктированные в активных сторонах контура, действуют согласно друг с другом, то результирующая электродвижущая сила, индуктируемая в контуре,
будет
равна
,
то есть индуктированная электродвижущая
сила в контуре изменяется
по синусоидальному закону.
36. История развития трансформаторов
Для создания трансформаторов необходимо было изучение свойств материалов: неметаллических, металлических и магнитных, создания их теории.[3]
Столетов Александр Григорьевич (профессор Московского университета) сделал первые шаги в этом направлении — обнаружил петлю гистерезиса и доменную структуру ферромагнетика (1880-е).[3]
Братья Гопкинсон разработали теорию электромагнитных цепей.[3]
В 1831 году английским физиком Майклом Фарадеем было открыто явление электромагнитной индукции, лежащее в основе действия электрического трансформатора, при проведении им основополагающих исследований в области электричества.
Схематичное изображение будущего трансформатора впервые появилось в 1831 году в работах Фарадея и Генри. Однако ни тот, ни другой не отмечали в своём приборе такого свойства трансформатора, как изменение напряжений и токов, то есть трансформирование переменного тока[4].
В 1848 году французский механик Г. Румкорф изобрёл индукционную катушку особой конструкции. Она явилась прообразом трансформатора.[3]
30 ноября 1876 года, дата получения патента Яблочковым Павлом Николаевичем, считается датой рождения первого трансформатора переменного тока. Это был трансформатор с разомкнутым сердечником, представлявшим собой стержень, на который наматывались обмотки.
Первые трансформаторы с замкнутыми сердечниками были созданы в Англии в 1884 году братьями Джоном и Эдуардом Гопкинсон[4]. В 1885 г. венгерские инженеры фирмы «Ганц и К°» Отто Блати, Карой Циперновский и Микша Дери изобрели трансформатор с замкнутым магнитопроводом, который сыграл важную роль в дальнейшем развитии конструкций трансформаторов.
Большую роль для повышения надежности трансформаторов сыграло введение масляного охлаждения (конец 1880-х годов, Д.Свинберн). Свинберн помещал трансформаторы в керамические сосуды, наполненные маслом, что значительно повышало надежность изоляции обмоток.[5]
С изобретением трансформатора возник технический интерес к переменному току. Русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский в 1889 г. предложил трёхфазную систему переменного тока с тремя проводами (трехфазная система переменного тока с шестью проводами изобретена Николой Тесла, патент США № 381968 от 01.05.1888, заявка на изобретение № 252132 от 12.10.1887), построил первый трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутой обмоткой типа «беличья клетка» и трехфазной обмоткой на роторе (трехфазный асинхронный двигатель изобретен Николой Тесла, патент США № 381968 от 01.05.1888, заявка на изобретение № 252132 от 12.10.1887), первый трёхфазный трансформатор с тремя стержнями магнитопровода, расположенными в одной плоскости. На электротехнической выставке во Франкфурте-на-Майне в 1891 г. Доливо-Добровольский демонстрировал опытную высоковольтную электропередачу трёхфазного тока протяжённостью 175 км. Трёхфазный генератор имел мощность 230 кВт при напряжении 95 кВ.
1928 год можно считать началом производства силовых трансформаторов в СССР, когда начал работать Московский трансформаторный завод (впоследствии — Московский электрозавод).[6]
В начале 1900-х годов английский исследователь-металлург Роберт Хедфилд провёл серию экспериментов для установления влияния добавок на свойства железа. Лишь через несколько лет ему удалось поставить заказчикам первую тонну трансформаторной стали с добавками кремния.[7]
Следующий крупный скачок в технологии производства сердечников был сделан в начале 30-х годов XX в, когда американский металлург Норман П. Гросс установил, что при комбинированном воздействии прокатки и нагревания у кремнистой стали появляются незаурядные магнитные свойства в направлении прокатки: магнитное насыщение увеличивалось на 50 %, потери на гистерезис сокращались в 4 раза, а магнитная проницаемость возрастала в 5 раз.[7]
