- •1. Конструкция и принцип действия эмпт
- •2. Характеристики сг при автономной работе. Окз.
- •1.Вращающий момент и эдс мпт. Уравнения эдс и вращающих моментов генератора и двигателя.
- •2.Угловые характеристики сг. Статическая перегружаемость.
- •1. Магнитное поле электрической машины постоянного тока при хх и нагрузке. Реакция якоря при расположении щёток на нейтрали
- •2.Регулирование нагрузок и V-образные кривые синхронного генератора при параллельной работе
- •1. Системы возбуждения генераторов постоянного тока. Характеристики генератора независимого возбуждения
- •2. Способы пуска синхронного двигателя
- •1) Схемы и характеристики генераторов постоянного тока с самовозбуждением. Условия самовозбуждения
- •2) Характеристики сд и компенсатора
- •1.Скоростная и механические х-ки д пост. Тока параллельного и последовательного возбуждения
- •1. Прямой и реостатный пуск д пост. Тока. Расчёт пускового реостата.
- •2. Векторные диаграммы и уравнения
- •1) Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока реостатом в цепи якоря. Схема включения, скоростные характеристики
- •2) Векторные диаграммы магнитных потоков и эдс явнополюсного сг. Параметры генератора, напряжение на зажимах
- •1.Регулирование частоты вращения дпт изменением подведенного напряжения и магнитного потока. Схема и скоростные характеристики.
- •2. Реакция якоря сг
- •Билет №11 (23)
- •1 . Электрическое торможение д постоянного тока
- •2. Возбуждение сг
- •1.С билета №5 и №6(1): Способы возбужд. Гпт. Усл. Самовозбуждения. Внешние х-ки г.
- •2. Устройство и принцип действия стг. Особенности конструкции гг
- •1.Обмотки эмпт. Параметры петлевых и волновых обмоток. Применение обмоток.
- •2. Параллельная работа сг. Синхронизация.
2.Регулирование нагрузок и V-образные кривые синхронного генератора при параллельной работе
Для регулирования реактивной нагрузки регул. ток возбуждения Г, для регулирования активной нагрузки регулируют момент приводного двигателя.
1)
Г не отдаёт в сеть и не потребляет из
сети ни активную, ни реактивную мощность.
Он работает параллельно с системой в
режиме х.х.
2)
Увеличим ток возбуждения Г→↑ЭДС Г, а
Uc
и Uг
останутся такими же, как в (1). ∆Е –
разность ЭДС. Появляется ток Г, отстающий
от ∆Е на 90◦, т.к. Г1<<Хd.
По отношению к системе этот ток является
определяющим, т.е. Г работает по отношению
к системе как батарея конденс. Это режим
перевозбуждения – отдаёт реактивную
мощность.
3) Уменьшим ток возбуждения - ↓Ег. Появляется разность ЭДС ∆Е, направленная в другую сторону. Ток Г отстаёт от неё на 90◦. По отношению к напряжению системы этот ток является отстающим. Генератор, как катушка индуктивности или СД, потребляет из сети реактивную мощность. Тока возбуждения сказывается недостаточно до создания магнитного потока. Этот режим называется недовозбуждением – потребляет реактивную мощность.
З
адание
активной мощности
1) Увеличиваем вращающий момент приводного Д, т.е. увеличиваем подачу пара в Т или топлива в ДВС. При этом ротор ускоряется и вектор ЭДС Г-ра двигается в сторону опережения в пределах синхронной связи.
P1=3U1I1cosφ>0, Г отдаёт в сеть активную мощность.
2)
P1<0.
СМ потребляет из сети активную мощность,
следовательно, становится двигателем
ДВС, работает как компрессор, т.е.
потребляет энергию бывшего Г.
V-образные характеристики.
1,2,3
– вект. диагр:
а)режим недовозбуждения (Г потребляет из сети реактивную мощность)
в т. 1 – Г не потребл. и не отдаёт реактивную мощность
б) режим перевозбуждения (Г отдаёт в сеть реактивную мощность)
Билет № 5 (17)
1. Системы возбуждения генераторов постоянного тока. Характеристики генератора независимого возбуждения
По способу возбуждения Г постоянного тока делятся на :
1) Г независимого возбуждения – обмотка питается от независимого источника. Относится магнито-электрический Г.
2) Г параллельного возбуждения
3)Г последовательного возбуждения – протекает большой ток
4) Г смешанного возбуждения
Характеристики Г независимого возбуждения:
1) х-ка х.х.
Расчётная х.х.х. поводится как средняя линия между нисходящими и восходящими линиями петли гистерезиса.
2) х-ка к.з.
n=nH=const
3)нагрузочная х-ка – зависимость напряжения от тока возбуждения при постоянном токе якоря.
Ia=Iaн=const
НХ имеент такую же форму, как х.х.х. Это объясняется падением напряжения в обмотке якоря и размагничив. действием реакции якоря.
4) внешняя х-ка
Iв=Iвн=const
Напряжение на зажимах Г при увеличении тока возб-я уменьшается из-за увеличивающегося падения напряжения якоря IaRa и размагничивающего действия реакции якоря.
5) регулировочная х-ка – зависимость Iв(Ia) при U=const=Uном. Показывает, как нужно регулировать ток возбуждения, чтобы при изменении тока якоря напряжение оставалось постоянным.
2- при щётках, сдвинутых против направления движения Г. Ток возб-я увеличивается при увеличении тока якоря. МДС возб-я компенсирует падение напряжения в якоре и размагничивающее действие реакции якоря.
