
- •34. Основные магнитные величины и законы электромагнитного поля.
- •35. Свойства и характеристики ферромагнитных материалов.
- •36. Применение закона полного тока для анализа и расчета магнитной цепи.
- •37. Расчет магнитной цепи с постоянной мдс.
- •38. Особенности расчета электромагнитных процессов в катушке с магнитопроводом и переменной мдс.
- •39. Потери в магнитопроводе при переменной мдс.
- •40. Схема замещения индуктивной катушки с ферромагнитным сердечником.
- •42. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора.
- •43. Трансформация трехфазных токов и напряжений. Устройство трехфазного трансформатора.
- •44. Схемы и группы соединения трехфазных трансформаторов.
- •45. Автотрансформатором.
- •46. Измерительные трансформаторы.
- •47. Назначение и устройство машин постоянного тока.
- •48. Работа машины постоянного тока в режиме генератора.
- •49. Работа машин постоянного тока режиме двигателя.
- •50. Механические характеристики двигателя постоянного тока.
- •51. Пуск в ход двигателя постоянного тока.
- •Прямой пуск
- •Пуск с помощью пускового реостата или пусковых сопротивлений
- •Пуск при пониженном напряжении цепи якоря
- •52. Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока.
- •53. Устройство трехфазного асинхронного двигателя.
- •54. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.
- •55. Механические характеристики асинхронного двигателя.
- •56. Пуск в ход асинхронного двигателя.
- •57. Регулирование скорости вращения асинхронного двигателя.
- •58. Однофазные асинхронные двигатели. Устройство и принцип действия.
- •59. Синхронные машины. Назначение и устройство.
- •60. Работа синхронной машины в режиме генератора
- •61. Характеристики синхронных генераторов.
- •62. Работа синхронной машины в режиме двигателя.
- •63. Регулирование коэффициента мощности с помощью синхронного двигателя.
- •64. Пуск в ход синхронного двигателя.
- •65. Устройство и принцип действия шагового двигателя.
- •66. Устройство и принцип действия синхронно-реактивного двигателя.
- •67. Полупроводниковые резисторы. Характеристики, параметры, назначение.
- •68. Диоды. Основные свойства и характеристики.
- •70. Транзисторы униполярные (полевые). Основные свойства и характеристики.
- •72. Интегральные микросхемы.
- •73. Фотоэлектрические полупроводниковые приборы.
- •74. Выпрямительные устройства.
- •75. Однофазные выпрямители.
- •76. Трехфазные выпрямители.
- •77. Управляемые выпрямители.
- •78. Тиристорные регуляторы напряжения.
- •79. Автономные инверторы.
- •80. Преобразователи частоты.
- •81. Усилительный каскад на биполярном транзисторе.
- •82. Режимы работы усилительного каскада и температурная стабилизация.
- •83. Многокаскадные усилители напряжения.
- •84. Усилители мощности.
- •85. Усилители постоянного тока. Дифференциальные каскады усиления. Общие сведения
- •5.2. Способы построения упт
- •5.3. Дифференциальные усилители
- •5.4. Схемы включения ду
- •5.5. Точностные параметры ду
- •86. Операционные усилители.
- •Обозначения
- •Основы функционирования Питание
- •Простейшее включение оу
- •Идеальный операционный усилитель
- •Простейший неинвертирующий усилитель на оу
- •Отличия реальных оу от идеального
- •Параметры по постоянному току
- •Параметры по переменному току
- •Нелинейные эффекты:
- •87. Электронные ключи.
- •Электронные ключи на биполярных транзисторах
- •Электронные ключи на полевых транзисторах
- •88. Основные логические операции и элементы их реализующие.
- •89. Триггеры.
- •Синхронные rs-триггеры
- •Явление метастабильности.
- •D триггеры, работающие по фронту.
- •90. Счетчики импульсов.
- •91. Регистры.
- •Параллельные регистры
- •92. Шифраторы. Дешифраторы.
- •93. Аналого-цифровые преобразователи.
- •94. Цифро-аналоговые преобразователи.
- •95. Микропроцессоры.
- •96. Микропроцессорные системы и микроЭвм.
- •Универсальные
- •Специализированные
- •Серверы
- •Рабочая станция
- •97. Магнитоэлектрические измерительные приборы.
- •98. Электромагнитные измерительные приборы.
- •99. Электродинамические измерительные приборы.
- •100. Измерение электрических токов, напряжений, сопротивлений, мощности и энергии.
- •101. Измерение электрических напряжений.
- •102. Измерение электрических сопротивлений.
- •103. Измерение мощности и энергии в электрических цепях.
- •104. Мультиплексоры и демультиплексоры.
63. Регулирование коэффициента мощности с помощью синхронного двигателя.
Существенной особенностью синхронных двигателей является то, что они, работая с механической нагрузкой, позволяют в широких пределах изменять потребляемый из сети реактивный ток и реактивную мощность. Осуществляется это путем изменения тока возбужденияIв с помощью реостата rр (см. рис. 11.8).
Предположим, что двигатель работает при постоянном моменте статического сопротивления (Мс = const) и что некоторому току возбуждения Iв1 соответствуют ЭДС Е01, ток I1, углы φ1 и θ1(рис. 11.12, а).
Прямым следствием изменения тока Iв является изменение магнитного потока Ф0, а значит, и ЭДС E0; последнее приводит к изменению тока якоря I. Так как М = const, то при различных Iвмомент двигателя М и мощность Рэм будут оставаться также неизменными, поскольку при установившихся режимах работы с различными токами M = Mc = const, а Рэм = Mω. Если не учитывать потерь мощности I2r, то можно считать неизменной и мощность Рφ.
Из выражения Рэм = Мω и (11.14) следует, что Рэм = 3U |
E0 |
sin θ. |
xc |
Очевидно, мощность Рэм будет постоянной при изменении тока возбуждения, если Е0 sin θ = const. Последнее означает, что геометрическим местом концов векторов ЭДС при изменении токаIв является линия АБ, параллельная вектору напряжения U.
На основании выражения Рφ = 3 UIcos φ можно сделать вывод о том, что мощность Рφ будет постоянной, если Icos φ = const, т. е. если остается постоянной активная составляющая тока. Геометрическим местом концов вектора тока I при изменении тока Iв является, очевидно, линияВГ, перпендикулярная вектору напряжения U.
Чтобы составить представление о влиянии тока Iв на реактивный ток и реактивную мощность двигателя, на рис. 11.12, а совмещено несколько векторных диаграмм для различных токов возбуждения.
|
Рис. 11.12. Векторные диаграммы синхронного двигателя при различных токах возбуждения (а) и U-образные характеристики при различных мощностях (б) |
|
Рис. 11.13 Векторная диаграмма синхронного компенсатора |
При некотором токе возбуждения Iв2 > Iв1 двигатель имеет ЭДС Е02 и токI2, совпадающий по фазе с напряжением (φ2 = 0). Реактивные составляющие тока якоря и потребляемой двигателем мощности в этом случае равны нулю. При недовозбуждении (Iв1 < Iв2 и Е01 < Е02) двигатель имеет индуктивные составляющие тока (φ1 > 0) и потребляемой мощности, а при перевозбуждении (Iв3 > Iв2 и Е03 > Е02) — емкостные составляющие тока (φ3 < 0) и потребляемой мощности.
При недовозбуждении под действием индуктивной составляющей тока двигатель дополнительно подмагничивается, при перевозбуждении под действием емкостной составляющей тока размагничивается. Степень подмагиичивания или размагничивания двигателя такова, что при всех значениях тока возбуждения в обмотке якоря возникает результирующая ЭДС Е, действующее значение которой остается неизменным, так как Е = U.
Зависимость I (Iв), показывающая, как изменяется ток якоря I при изменении тока возбуждения Iв в случае постоянной мощности, называется U-образной характеристикой синхронного двигателя. Несколько таких характеристик для различных значений мощностей приведены на рис. 11.12, б. Минимальные значения токов I получаются при cos φ = l. Область, расположенная слева от пунктирной линии, соответствует работе с токами, отстающими по фазе от напряжения, справа — с токами, опережающими напряжение.
Свойство перевозбужденного синхронного двигателя потреблять кроме активной составляющей тока и активной мощности емкостную составляющую тока и емкостную мощность, используют для повышения (компенсации) коэффициента мощности других потребителей, создающих активно-индуктивную нагрузку системы. Используя указанное свойство синхронных двигателей, оказалось возможным создавать синхронные машины, называемые синхронными компенсаторами. Синхронный компенсатор представляет собой по существу синхронный двигатель, рассчитанный на работу с перевозбуждением без механической нагрузки и предназначенный специально для улучшения коэффициента мощности. Если не учитывать относительно небольших потерь мощности в синхронном компенсаторе, можно считать, что им потребляются из сети трехфазного тока чисто емкостный ток и емкостная мощность. Векторная диаграмма синхронного компенсатора при таком допущении приведена на рис. 11.13.