- •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
20. Конструкция и принцип действия однофазного ад
Двигатели этого типа уступают по своим технико-экономическим показателям трехфазным и применяются в
случаях, когда питание может быть осуществлено только от однофазной сети переменного тока.
По своему устройству однофазный двигатель состоит из статора, в 2/3 пазов которого уложена однофазная основная обмотка, и короткозамкнутого ротора. Заполнение обмоткой всех пазов статора неэффективно, поскольку прирост МДС и ЭДС незначителен по сравнению с увеличением расхода меди и электрических потерь в ней. Особенность работы однофазных асинхронных двигателей объясняется тем, что при включении однофазной обмотки статора СI—
С2 в сеть (рис. 4.36) МДС статора создает не вращающийся, а пульсирующий магнитный поток(рис.4.37).
Для создания начального пускового момента Mн необходимо, чтобы в период пуска двигателя магнитное ноле статора было не пульсирующим, а вращающимся, как в трехфазном
двигателе. Для получения вращающегося магнитного поля на статоре двигателя помимо основной рабочей обмотки располагают вспомогательную пусковую обмотку.
21. Ур-ие механической харак-ки трехфазного АД в параметрической форме
22. Нагрев и охлаждение электродвигателей
При работе двигателя в нем возникают потери энергии (и мощности), что вызывает его нагрев. Часть потребляемой электродвигателем мощности расходуется на нагрев его обмоток, на нагрев магнитопровода от гистерезиса и вихревых токов, на трение в подшипниках и на трение о воздух. Потери на нагрев обмоток, пропорциональные квадрату тока, называют переменными (ΔРпер). Остальные потери в двигателе от его нагрузки зависят мало и их условно называют постоянными (ΔРпос).
Допустимый нагрев электродвигателя определяется наименее теплостойкими материалами его конструкции. Таким материалом является изоляция его обмотки.
Для изоляции электрических машин применяют:
• хлопчатобумажные и шелковые ткани, пряжу, бумагу и волокнистые органические материалы, не пропитанные изолирующими составами (класс нагревостойкости У);
• те же материалы, пропитанные (класс А);
• синтетические органические пленки (класс Е);
• материалы из асбеста, слюды, стекловолокна с органическими связующими веществами (класс В);
• те же, но с синтетическими связующими и пропитывающими веществами (класс F);
• те же материалы, но с кремнийорганическими связующими и пропитывающими веществами (класс Н);
• слюду, керамику, стекло, кварц без связующих веществ или с неорганическими связующими составами (класс С).
Изоляции классов У, А, Е, В, F, Н соответственно допускает предельные температуры в 90, 105, 120, 130, 155, 180° С. Предельная температура класса С превышает 180° С и ограничивается свойствами примененных материалов.
При одной и той же нагрузке электродвигателя нагрев его будет неодинаковым при разных температурах окружающей среды. Расчетная температура t0 окружающей среды равна 40° С. При этой температуре определяют значения номинальной мощности электродвигателей. Превышение температуры электродвигателя над температурой окружающей среды называют перегревом:
Расширяется применение синтетических изоляций. В частности, кремнийорганические изоляции обеспечивают высокую надежность электрических машин при эксплуатации в тропических условиях.
Тепло, выделяемое в различных частях электродвигателя, в различной степени влияет на нагрев изоляции. Кроме того, между отдельными частями электродвигателя происходит теплообмен, характер которого изменяется в зависимости от условий нагрузки.
Различный нагрев отдельных частей электродвигателя и теплообмен между ними затрудняет аналитическое исследование процесса. Поэтому для упрощения условно принимают, что электродвигатель представляет собой однородное в тепловом отношении и бесконечно теплопроводное тело. Обычно считают, что тепло, отдаваемое электродвигателем в окружающую среду, пропорционально перегреву. Излучением тепла при этом пренебрегают, так как абсолютные температуры нагрева двигателей невелики. Рассмотрим процесс нагрева электродвигателя при указанных допущениях.
При работе в электродвигателе за время dt выделяется теплота dq. Часть этой теплоты dq1 поглощается массой электродвигателя, вследствие чего повышаются температура t и перегрев τ двигателя. Остальная теплота dq2 выделяется двигателем в окружающую среду. Таким образом, может быть записано равенство
По мере повышения температуры электродвигателя возрастает тепло dq2. При некотором значении перегрева окружающей среде будет отдаваться столько тепла, сколько ее выделяется в электродвигателе; тогда dq = dq2 и dq1 = 0. Температура электродвигателя перестает повышаться, и перегрев достигает установившегося значения τу.
При указанных выше допущениях уравнение может быть записано так:
где Q — тепловая мощность, обусловленная потерями в электродвигателе, Дж/с; А—теплоотдача двигателя, т.е. количество теплоты, выделяемое двигателем в окружающую среду в единицу времени при разности температур двигателя и окружающей среды в 1oС, Дж/с-град; С — теплоемкость двигателя, т.е. количество теплоты, необходимое для повышения температуры двигателя на 1°С, Дж/град.
Разделив переменные в уравнении, имеем
Интегрируем левую часть равенства в пределах от нуля до некоторого текущего значения времени t и правую часть в пределах от некоторого начального перегрева τ0 электродвигателя до текущего значения перегрева τ:
Решая уравнение относительно τ, получим уравнение нагрева электродвигателя:
Обозначим C/A=T и определим размерность этого соотношения:
Рис. 2. Кривые, характеризующие нагрев электродвигателя
Рис. 3. Определение постоянной времени нагрева
Величину Т, имеющую размерность времени, называют постоянной времени нагрева электродвигателя. В соответствии с этим обозначением уравнение нагрева может быть переписано в виде
Как видно из уравнения при получим — установившееся значение перегрева.
При изменении нагрузки электродвигателя изменяется величина потерь, а следовательно, и значение Q. Это влечет за собой изменение величины τу.
На рис. 2 приведены кривые нагрева 1, 2, 3, соответствующие последнему уравнению, для различных значений нагрузки. Когда τу превышает величину допустимого перегрева τн, недопустима продолжительная работа электродвигателя. Как следует из уравнения и графиков (рис. 2), нарастание перегрева носит асимптотический характер.
При подстановке в уравнение значения t = 3T получим значение τ, примерно лишь на 5% меньшее τу. Таким образом, за время t = 3Т процесс нагрева практически можно считать законченным.
Если в произвольной точке с кривой нагрева (рис. 3) провести касательную к кривой нагрева, затем через ту же точку провести вертикаль, то отрезок de асимптоты, заключенный между касательной и вертикалью, в масштабе оси абсцисс равен Т. Если в уравнении принять Q = 0, получим уравнение охлаждения электродвигателя:
Этому уравнению соответствует кривая охлаждения, изображенная на рис.4.
Величина постоянной времени нагрева определяется размерами электродвигателя и формой защиты его от воздействий окружающей среды. У открытых и защищенных электродвигателей малой мощности постоянная времени нагрева равна 20—30 мин. У закрытых электродвигателей большой мощности она доходит до 2—3 ч.
Как было указано выше, изложенная теория нагрева электрических двигателей является приближенной и основана на грубых допущениях. Поэтому кривая нагрева, снятая экспериментально, существенно отличается от теоретической. Если для различных точек опытной кривой нагрева выполнить построение, показанное на рис. 3, то окажется, что значения Т возрастают по мере увеличения времени. Поэтому все расчеты, производимые по уравнению следует рассматривать как приближенные. В этих расчетах целесообразно использовать постоянную Т, определенную графически для начальной точки кривой нагрева. Это значение Т является наименьшим и при его использовании обеспечивается некоторый запас мощности двигателя.
Рис. 4. Кривая охлаждения электродвигателя
Кривая охлаждения, снятая экспериментально, еще более отличается от теоретической, чем кривая нагрева. Постоянная времени охлаждения, соответствующая отключенному двигателю, значительно больше постоянной времени нагрева вследствие уменьшения теплоотдачи при отсутствии вентиляции.
