
- •1. Классификация электрических машин
- •2. Электромеханическое преобразование энергии
- •3. Конструкция и принцип действия однофазного трансформатора
- •4. Хх трансформатора: ур-ие электр-го состояния, схема замещения и векторная диаграмма
- •5. Работа трансформатора под нагрузкой. Уравнения электр-го состояния, векторная диаграмма, схема замещения, параметры схемы замещения транс-ра
- •6. Параллельная работа транс-ов. Условия включения транс-ов на параллельную работу
- •7. Аварийное кз и опыт кз однофазного транс-ра. Основные ур-ия и векторная диаграмма
- •8. Трехфазные трансформаторы. Схемы и группы соединения обмоток трансформаторов
- •9. Трансформаторы измерительные: устройство, назначение, типы
- •10. Сварочные трансформаторы: устройство, принцип действия, назначение. Внешние харак-ки сварочных транс-ов
- •11. Назначение автотрансформаторов. Особенности конструкции ат, их достоинства и недостатки
- •12. Физические процессы в ам при неподвижном роторе
- •13. Электромагнитный момент ам
- •14.Эдс, индуктируемые в обмотках машин переменного тока
- •15. Принцип действия трехфазной машины с кзр
- •16. Пуск в ход трехфазных ад с фазным ротором
- •17. Тормозные режимы работы ад
- •18. Рабочие харак-ки трехфазного ад
- •19. Пуск однофазного ад и его харак-ки
- •20. Конструкция и принцип действия однофазного ад
- •22. Нагрев и охлаждение электродвигателей
- •23. Работа ам с вращающимся ротором
- •24. Ад с улучшенными пусковыми свойствами (пояснить рисунками пазов и мех-ми харак-ми)
- •25. Конструкция ам с кз и фазным ротором
- •26. Способы регулирования частоты вращения ад
- •27. Динамическое торможение ад
- •28. Вращающееся магнитное поле ам
- •30. Схема замещения ам, векторная диаграмма, параметры схемы замещения
- •31. Потери и кпд в ам
- •32. Расчет и построение мех-ой харак-ки ад
- •33. Способы регулирования скорости вращения дпт: ур-ие, мех-ие харак-ки
- •34. Тормозные режимы работы электродвигателя постоянного тока
- •35. Элементы конструкции и принцип действия машин постоянного тока
- •36. Способы возбуждения генераторов постоянного тока. Основные харак-ки гпт
- •Внешняя характеристика генератора независимого возбуждения
- •Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения
- •Внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения
- •Внешняя характеристика генератора смешанного возбуждения
- •37. Построить механическую и скоростную (электромеханическую) харак-ки дпт независимого возбуждения по паспортным данным
- •38. Дпт последовательного и смешанного возбуждения
- •39. Потери мощности и кпд машин постоянного тока
- •40. Реакция якоря дпт (продольная и поперечная) и ее влияние на мех-ую харак-ку двигателя последовательного возбуждения
- •41. Механические харак-ки дпт независимого возбуждения
- •42. Устройство, принцип действия и применение машин постоянного тока
- •43. Пуск электродвигателя постоянного тока независимого возбуждения (мех-ие харак-ки)
- •Графический метод расчета пусковых реостатов
- •Аналитический метод расчета пусковых реостатов
- •44. Причины искрения и способы улучшения коммутации мпт
- •1. Применение добавочных полюсов.
- •2. Применение компенсационной обмотки.
- •3. Применение твердых сортов щеток.
- •4. Нормальные условия охлаждения.
- •45. Дпт независимого, параллельного возбуждения
- •46. Уравнения электрического состояния машины постоянного тока в двигательном и генераторном режимах
- •47. Конструкция и принцип действия синхронной машины
- •48. Основные харак-ки синхронного генератора
- •49. Устройство и принцип действия синхронного двигателя. Вывод зависимости электромагнитного момента от нагрузки
- •50. Электромагнитный момент синхронного двигателя. Пуск синхронных двигателей
- •51. Угловая и механическая харак-ки синхронного двигателя
- •52. Каковы преимущества и недостатки синхронного двигателя по сравнению с асинхронным?
- •53. Способы пуска в ход синхронного двигателя
- •54. В чем сущность асинхронного пуска сд? Почему обмотку возбуждения сд на период пуска следует замыкать на активное сопротивление, а не накоротко или оставлять разомкнутой?
- •55. Что называется реакцией якоря в сг? Как проявляется реакция якоря при разных характерах нагрузки (активной, индуктивной, емкостной)?
- •56. В чем конструктивное различие турбо- и гидрогенераторов? Каковы причины этого различия?
- •57. Устройство и принцип действия гпт. Роль щеточно-коллекторного узла в процессе преобразования энергии (пояснить графиками эдс).
- •58. Коммутация в мпт. Виды коммутации
- •59. Параллельная работа сг. Необходимые условия для включения сг на параллельную работу
- •60. Синхронный компенсатор
- •61. Реактивные сд. Принцип действия и основные характеристики
- •62. Гистерезисные сд. Принцип действия и основные характеристики
- •63. Шаговые сд. Принцип действия и основные характеристики
1. Классификация электрических машин
Все электрические машины можно классифицировать по ряду признаков.
1. По назначению:
- Электрические генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую,
- Электрические двигатели, преобразующие электрическую энергию в механическую,
- Электромашинные преобразователи, преобразующие переменный ток в постоянный и наоборот, изменяющие величину напряжения, частоту и число фаз,
- Электромашинные компенсаторы, осуществляющие генерирование реактивной мощности в электрических установках для улучшения энергетических показателей источников и приёмников электроэнергии,
- Электромеханические преобразователи сигналов, генерирующие, преобразующие и усиливающие различные сигналы.
2. По роду тока:
- Электрические машины постоянного тока,
- Электрические машины переменного тока: синхронные, асинхронные,
3. По мощности:
- Микромашины – до 500 Вт,
- Машины малой мощности – от 0,5 кВт до 10 кВт,
- Машины средней мощности – от 10 кВт до 100 кВт,
- Машины большой мощности – свыше 100 кВт.
4. По частоте вращения:
- Тихоходные – до 300 об/мин,
- Средней быстроходности – от 300 об/мин до 1500 об/мин,
- Быстроходные – от 1500 об/мин до 6000 об/мин,
- Сверхбыстроходные – свыше 6000 об/мин.
5. По степени защиты:
- Открытое исполнение (соответствует степени защиты IP00),
- Защищенное ( IP21, IP22),
- Брызгозащищенное и каплезащищенное (IP23, IP24),
- Водозащищенное (IP55, IP56),
- Пылезащищенное (IP65, IP66),
- Закрытое (IP44, IP54),
- Герметичное (IP67, IP68).
6. По группе эксплуатации
Каждая электрическая машина относится к какой-либо группе эксплуатации, обозначаемая М1 - М31. Указанная группа характеризует приспособленность машины к вибрации с определенной частотой, к ускорениям и ударам. В основном, машины общего назначения относятся к группе М1, предусматривающей размещение на стенах или фундаментах при отсутствии ударных нагрузок.
7. По продолжительности и особенности работы машины. Продолжительность и особенности работы машины характеризуется режимом работы, который указывается в паспорте и обозначается буквой S и цифрой от 1 до 8. Описание режимов работы приводится в нормативных документах. Например, S1 – продолжительный режим, при котором машина успевает нагреться до установленной температуры. Режим работы имеет значение при выборе электродвигателей для привода различных механизмов.
На рисунке ниже представлена основная классифкация электрических машин по роду тока, принципу действия и типу возбуждения.
Классификация электрических машин
8. По способу монтажа.
Исполнение электрической машины по способу монтажа обозначается буквами IМ и четырьмя цифрами, например, IМ1001, IМ3001 и др. Первая цифра характеризует конструктивное исполнение машины (на лапах – для установки на горизонтальной поверхности, электрические машины с фланцем – для крепления к вертикальной поверхности и т.д.).
Далее двумя цифрами обозначается способ монтажа и направление конца вала машины, а последняя цифра указывает на исполнение конца вала (цилиндрический, конический и пр.)
Основные показатели и характеристики электрической машины, на которые она рассчитана, называются номинальными и указываются на паспортной табличке, прикрепленной к корпусу машины.