- •3.Генератор параллельных возбуждений.Характеристика самовозбуждения.
- •6.Основные сведения о коллекторных машинах.
- •15.Регулировочная характеристика
- •17.Внешняя характеристика генератора постоянного тока независимого возбуждения.
- •7.Система гд мощных двигателей постоянного тока.
- •8 .Трехфазная двухслойная обмотка статора.
- •11.Назвать и дать определение основным характеристикам генераторов постоянного тока.
- •12.Принцип действия генератора постоянного тока.
- •20.Э.Д.С.Машины постоянного тока
- •13.Способы возбуждения машин постоянного тока.Схемы.
- •14.Турбогенератор.
- •16.Волновая обмотка якоря машин постоянного тока.
- •18.Уравнение тока якоря двигателя постоянного тока.
- •19.Характеристикиа холостого хода
20.Э.Д.С.Машины постоянного тока
Она наводится в обмотке якоря основным магнитным потоком и определяется суммой ЭДС секций входящих лишь в одну параллельную ветвь. Еа=Вlv , где В-магнитная индукция(или основной магнитный поток)
l-активная длина проводника(длина якоря)
v-скорость вращения якоря в магнитном поле.
Отсюда получаем ЭДС якоря машины постоянного тока:
p-число пар полюсов
Ea-ЭДС якоря
N-число проводников якоря
Се-постоянная для данной машины
Ф-основной магнитный поток(вебер,вб)
n-скорость вращения якоря(об/мин)
Величина ЭДС обмотки якоря зависит от ширины секции У1.
Наибольшее значение ЭДС соответствует диаметральному шагу,т.к.в этом случае с каждой секцией обмотки сцепляется весь основной магнитный поток (Ф).
Если же У<тау , то каждая секция обмотки сцепляется лишь частью основого потока и поэтому ЭДС обмотки уменьшается.Такой же эффект и при удлинении шага(+).
На величину ЭДС машины влияет также положение щеток.
При нахожденнии щеток на геометрической нейтрали ЭДС наибольшая,т.к.в каждой праллельной ветви обмотки все секции имеют одинаковые направления ЭДС.
Если же щетки сместить с нейтрали,то в параллельных ветявх окажутся секции с противоположным направлением ЭДС.Поэтому результирующая ЭДС якоря Ea будет уменьшенной.
13.Способы возбуждения машин постоянного тока.Схемы.
В
озбуждение -
это понятие, связанное с созданием
основного магнитного поля машины. В
машинах с электромагнитным возбуждением
основное поле создается обмотками
возбуждения. Имеются конструкции, в
которых возбуждение создается постоянными
магнитами, размещенными на статоре.
Различают
четыре схемы включения статорных
обмоток: с независимым, параллельным,
последовательным и смешанным возбуждением.
14.Турбогенератор.
Турбогенератор — работающий в паре с турбиной синхронный генератор. Основная функция в преобразовании механической энергии вращения паровой или газовой турбины в электрическую. Скорость вращения ротора 3000, 1500 об/мин. Механическая энергия от турбины преобразуется в электрическую посредством вращающегося магнитного поля ротора в статоре.
Конструкция турбогенератора.
Генератор состоит из двух ключевых компонентов - статора и ротора. Но каждый из них содержит большое число систем и элементов. Ротор - вращающийся компонент генератора и на него воздействуют динамические механические нагрузки, а также электромагнитные и термические. Статор — стационарный компонент турбогенератора, но он также подвержен воздействию существенных динамических нагрузок — вибрационных и крутящих, а также электромагнитных, термических и высоковольтных.
Турбогенераторы устанавливают на тепловых и атомных эл.станциях.
Турбогенератор рассчитан на скорость вращеия 1500-3000 об./мин.
В турбогенераторе энернгия пара (водяного) подается на лопатки турбины под давлением.Турбина вращаясь привод во вращение синхронный генератор.С зажимов которого снимаю эл.ток.
