- •Содержание
- •1.Классификация электрических машин.
- •2. Электромеханическое преобразование энергии.
- •3. Принцип действия трансформатора
- •4. Холостой ход трансформатора: уравнение электрического состояния, схема замещения и векторная диаграмма
- •5 Работа трансформатора под нагрузкой. Уравнения электрического состояния, векторная диаграмма, схема замещения, параметры схемы замещения трансформатора
- •6.Параллельная работа трансформаторов. Условия включения трансформаторов на параллельную работу.
- •7.Аварийное короткое замыкание и опыт короткого замыкания однофазного трансформатора. Основные уравнения 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 характеристики сварочных трансформаторов
- •11. Назначение автотрансформаторов. Особенности конструкции ат, их достоинства и недостатки
- •12. Физические процессы в асинхронной машине при неподвижном роторе
- •13. Электромагнитный момент асинхронной машины
- •14. . Эдс, индуктируемые в обмотках машин переменного тока
- •15. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
- •16. Пуск в ход трехфазных ад с фазным ротором.
- •17. Тормозные режимы работы асинхронного двигателя
- •1 8. Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя.
- •19. Пуск однофазного ад и его характеристики
- •20. Конструкция и принцип действия однофазного ад
- •21. Уравнение механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя в параметрической форме.
- •22.Нагрев и охлаждение электродвигателей
- •23.Работа асинхронной машины с вращающимся ротором.
- •24.Асинхронные двигатели с улучшенными пусковыми свойствами (пояснить рисунками пазов и механическими характеристиками
- •25. Конструкция асинхронной машины с короткозамкнутым и фазным ротором
- •26. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя
- •27. Динамическое торможение асинхронного двигателя.
- •28. Вращающееся магнитное поле асинхронной машины.
- •29. Механические характеристики асинхронного двигателя в двигательном и тормозном режимах
- •30. Схема замещения асинхронной машины, векторная диаграмма, параметры схемы замещения
- •31. Потери и кпд в асинхронной машине.
- •32. Расчет и построение механической характеристики асинхронного двигателя.
31. Потери и кпд в асинхронной машине.
Потери в асинхронном двигателе
В обмотку статора из сети поступает мощность P1. Часть этой мощности идет на потери в стали Pсl, а также потери в обмотке статора Рэ1:
Оставшаяся
мощность посредством магнитного потока
передается на ротор и называется
электромагнитной мощностью:
Часть
электромагнитной мощности затрачивается
на покрытие электрических потерь в
обмотке ротора:
Оставшаяся
мощность преобразуется в механическую,
получившую название полной механической
мощности:
Р2‘ = Рэм - Рэ2
Воспользовавшись ранее полученной формулой
запишем
выражение полной механической мощности:
тогда
Рэ2 =
SРэм,
то есть мощность электрических потерь пропорциональна скольжению.
Мощность на валу асинхронного двигателя P2 меньше полной механической мощности Р2’ на величину механических Рмех и добавочных Рдобпотерь:
Р2 = Р2’ — (Рмех + Рдоб)
Таким образом:
Р2 = Р1 - SP,
где SP = Pсl + Рэ1 + Рэ2 + Рмех + Рдоб.
КПД асинхронного двигателя
Коэффициент полезного действия асинхронного двигателя есть отношение мощности на валу P2 к потребляемой мощности P1:
Потери энергии и КПД асинхронных двигателей
В электрическом двигателе при преобразовании одного вида энергии в другой часть энергии теряется в виде теплоты, рассеиваемой в различных частях двигателя. В электрических двигателях имеются потери энергии трех видов: потери в обмотках, потери в стали и механические потери. Кроме того, имеются незначительные добавочные потери.
Потери энергии в асинхронном двигателе рассмотрим при помощи его энергетической диаграммы (рис. 1). На диаграмме Р1 - мощность, подводимая к статору двигателя из сети. Основная часть Рэм этой мощности, за вычетом потерь в статоре, передается электромагнитным путем на ротор через зазор. Рэм называется электромагнитной мощностью.
Рис. 1. Энергетическая диаграмма двигателя
Потери мощности в статоре складываются из потерь мощности в его обмотке Pоб1 = m1 х r1 х I12 и потерь в стали Pс1. Мощность Pс1 является потерями на вихревые токи и на перемагничивание сердечника статора.
Потери в стали имеются и в сердечнике ротора асинхронного двигателя, но они невелики и могут не приниматься во внимание.
Это объясняется тем, что скорость вращения магнитного потока относительно статора n0 во много раз больше скорости вращения магнитного потока относительно ротора n0 - n, если скорость вращения ротора асинхронного двигателя n соответствует устойчивой части естественной механической характеристики.
Механическая мощность асинхронного двигателя Рмх, развиваемая на валу ротора, меньше электромагнитной мощности Рэм на значение мощности Pоб2 потерь в обмотке ротора:
Рмх = Рэм - Pоб2энергия двигатель мощность потеря
Мощность на валу двигателя:
Р2 = Рмх - pмх,
где pмх - мощность механических потерь, равная сумме потерь на трение в подшипниках, на трение вращающихся частей о воздух (вентиляционные потери) и на трение щеток о кольца (для двигателей с фазным ротором).
Электромагнитная и механическая мощности равны
Рэм = ω0M, Рмх = ωM,
где ω0 и ω - синхронная скорость и скорость вращения ротора двигателя; М - момент, развиваемый двигателем, т. е. момент, с которым вращающееся магнитное поле действует на ротор.
Из этих выражений следует, что мощность потерь в обмотке ротора:
Pоб2 = s х Pэм
В случаях, когда известно активное сопротивление г 2 фазы обмотки ротора, потери в этой обмотке могут быть найдены также из выражения
Pоб2 = m2х r2х I22.
В асинхронных электродвигателях имеются также добавочные потери, обусловленные зубчатостью ротора и статора, вихревыми токами в различных конструктивных узлах двигателя и другими причинами. При полной нагрузке двигателя потери Pд принимаются равными 0,5% его номинальной мощности.
Коэффициент полезного действия (КПД) асинхронного двигателя:
η = P2 / P1 = (P1 - (Pоб - Pс - Pмх - Pд)) / P1
где Роб =Pоб1 + Роб2 - суммарная мощность потерь в обмотках статора и ротора асинхронного двигателя.
Поскольку общие потери зависят от нагрузки, то и КПД асинхронного двигателя является функцией нагрузки.
На рис. 2, а дана кривая η = f(Р/Рном), где Р/Рном - относительная мощность.
Рис. 2. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
Асинхронный электродвигатель конструируется так, чтобы максимум ее коэффициента полезного действия ηmax имел место при нагрузке, несколько меньшей номинальной. КПД двигателя достаточно высок и в широком диапазоне нагрузок (рис. 2, а). Для большинства современных асинхронных двигателей КПД имеет значение 80 - 90%, а для мощных двигателей 90-96%.
