- •1. Электрические машины постоянного тока. Принцип действия.
- •2. Генератор постоянного тока с независимым возбуждением.
- •3. Генераторы постоянного тока. Схемы включения.
- •4. Генераторы постоянного тока с параллельным возбуждением.
- •5. Электромашинные усилители поперечного поля.
- •6. Двигатели постоянного тока. Принцип действия.
- •7. Двигатели постоянного тока. Механическая характеристика.
- •8. 9. Исполнительные двигатели постоянного тока. Якорное управление. Полюсное управление.
- •10 Передаточная функция исполнительного двигателя постоянного тока
- •11. Тахогенераторы постоянного тока
- •12. Малоинерционные двигатели постоянного тока
- •13. Универсальный коллекторный двигатель.
- •14. Двигатели для микроперемещений
- •15. 16. Синусно-косинусный вращающийся трансформатор. Первичное симметрирование. Вторичное симметрирование
- •18. Синусно-косинусный вращающийся трансформатор. Трансформатор-построитель.
- •19. Моментные двигатели.
- •20. Синхронные электрические машины.
- •21. Двухобмоточный однофазный трансформатор.
- •22. Принцип действия асинхронного двигателя.
- •23. Обмотки машин переменного тока.
- •24. Схема замещения асинхронного двигателя.
- •25.Механические характеристики асинхронного двигателя.
- •26. Способы управления асинхронным двигателем.
- •27. Частотное управление асинхронным двигателем
- •28. Режимы работы асинхронного двигателя. Паспортные данные.
- •29. Тормозные режимы асинхронного двигателя.
- •30. Однофазные асинхронные двигатели.
- •31. Двухфазные асинхронные исполнительные двигатели.
- •32. Асинхронный тахогенератор.
- •33. Статическая устойчивость асинхронного двигателя.
- •34. 35. Сельсины. Индикаторный режим. Трансформаторный режим
- •36. Сельсины. Дифференциальный режим работы.
- •37. Сельсин-двигатель.
- •38. Бесконтактный сельсин.
- •39. Магнесины
- •40. Синхронные электрические машины
- •41. Реактивные синхронные двигатели
- •42. Синхронный двигатель с возбуждением от источника постоянного тока.
- •43. Однофазный асинхронный двигатель с расщепленными полюсами.
- •44. Шаговые синхронные двигатели.
- •45. Механическая характеристика асинхронного двигателя.
- •46. Включение трехфазного двигателя в однофазную сеть.
- •47. Нейтральные электромагнитные реле постоянного тока.
- •48. Нейтральные электромагнитные реле переменного тока.
- •49. Поляризованные реле.
- •50. Герметизированные контакты (герконы)
32. Асинхронный тахогенератор.
Тахогенераторы применяют для преобразования механического вращения в электрический сигнал. На выходе тахогенератора возникает напряжение, пропорциональное частоте вращения вала какой-либо машины. Шкала прибора, включенного на выходе тахогенератора, градуируется непосредственно в оборотах в минуту (об/мин) или километрах в час (км/ч).
А
синхронный
тахогенератор
(рис. 277) устроен так же, как двухфазный
асинхронный двигатель с полым немагнитным
ротором (см. рис. 275,б). На статоре в пазах
уложены две обмотки, сдвинутые в
пространстве на 90°. Одна из обмоток В
(возбуждения) постоянно включена в сеть
переменного тока, другая обмотка Г
Рис. 277. Схема асинхронного тахогенератора
(Генераторная) присоединена к нагрузке (электроизмерительному прибору V), т. е. является выходной.
По обмотке возбуждения В проходит переменный ток, благодаря чему создается магнитный поток Фd, пульсирующий с частотой сети. Этот поток распределен в пространстве практически синусоидально, и ось его совпадает с осью обмотки возбуждения рис. 278, а), называемой продольной осью. Полый ротор можно представить в виде совокупности ряда элементарных проводников. В каждом таком проводнике поток Фd индуцирует э. д. с. eт, называемую трансформаторной. Так как активное сопротивление полого ротора во много раз больше индуктивного, то э. д. с. ет и вызываемый ею в роторе ток iт практически совпадают по фазе. На рис. 278, а показано направление э. д. с. ет и тока iт в момент времени, когда поток Фd уменьшается. Создаваемая током iт м. д. с. действует по продольной оси машины против м. д. с. обмотки возбуждения, т. е. при неподвижном роторе в машине имеют место те же процессы, что и в трансформаторе с вторичной обмоткой (ротором), замкнутой накоротко.
При вращении ротора каким-либо посторонним механизмом в его элементарных проводниках, помимо трансформаторной э. д. с, индуцируется еще и э. д. с. вращения евр, пропорциональная частоте вращения ротора n и изменяющаяся во времени с частотой сети. На рис. 278,б показаны мгновенные направления э. д. с. вращения евр и создаваемого ею тока iвр в элементарных проводниках полого ротора. При любой частоте вращения направ-…….
Р
ис.
278. Распределение э.д.с. и токов в полом
роторе, индуцируемых в результате
пульсации потока Фd (а) и вращения ротора
(б)
Рис. 279. Выходные характеристики асинхронного тахогенератора
…
……ление
этой э. д.с. в элементах ротора, расположенных
по обе стороны от поперечной оси, будет
противоположным. Если пренебречь
индуктивным сопротивлением полого
ротора, то направление тока iвр
в каждом элементе будет совпадать с
направлением э. д. с. евр.
При этом условии токи ротора iвр будут
создавать пульсирующий поперечный
магнитный поток Фq.
Этот поток не сцеплен непосредственно
с обмоткой возбуждения, но в выходной
обмотке Г он индуцирует э. д. с. Ег.
Э.
д. с. Ег
пропорциональна потоку Фq
который, в свою очередь, пропорционален
току iвр
и э. д. с. евр.
Но так как последняя пропорциональна
частоте вращения ротора n, то и э. д. с.
Ег
в выходной обмотке, приблизительно
равная напряжению Uвых,
будет пропорциональна n.
Иными словами, выходная характеристика 2 (рис. 279) тахогенератора является линейной. В реальных условиях работы тахогенератора указанная характеристика несколько отклоняется от линейной зависимости 1, т. е. появляется амплитудная погрешность ?U. Очевидно, что частота изменения э. д. с. Ег в выходной обмотке не зависит от частоты вращения ротора и при любых условиях равна частоте изменения э. д. с. евр в роторе, т. е. частоте сети, питающей обмотку возбуждения. Неизменность частоты выходного напряжения является ценным свойством асинхронного тахогенератора.
