- •14.Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя.
- •15.Пуск ад с фазным ротором.
- •16.Механическая характеристика асинхронного двигателя, её анализ.
- •19.Принцип действия и устройство синхронного генератора.
- •21. Устройство машин постоянного тока, их применение.
- •23.Принцип работы двигателя постоянного тока.
- •Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока
- •Пуск двигателя постоянного тока.
- •Устройство и маркировка силовых трансформаторов.
- •29.Опыты х.Х. И к.З. Трансформаторов; их практическое значение.
- •30.Условия параллельной работы трансформаторов.
- •32.Измерительные трансформаторы тока, их назначение, устройство и основные характеристики.
- •33.Измерительные трансформаторы напряжения, их назначение, устройство и основные характеристики.
- •34.Измерение энергии в цепях однофазного и трехфазного переменного тока.
- •35.Мощности 3-х фазного тока, измерение мощности.
- •48.Защитное заземление, его назначение, сущность принципа действия и конструктивного выполнения.
- •49.Защитное зануление, его назначение, сущность принципа действия и конструктивного выполнения.
23.Принцип работы двигателя постоянного тока.
устройство работает в режиме электрического двигателя (рис. 1.5), если к щеткам подвести постоянное напряжение. Под действием напряжения U через щетки, пластины коллектора и виток потечет ток i. По закону электромагнитной силы (закон Ампера) взаимодействие тока и магнитного поля В создает силу f, которая направлена перпендикулярно i. Направление силы f определяется правилом левой руки (рис. 1.5): на верхний проводник сила действует вправо, на нижний – влево. Эта пара сил создает вращающий момент Мвр, поворачивающий виток по часовой стрелке. При переходе верхнего проводника в зону южного полюса, а нижнего – в зону северного полюса концы проводников и соединенные с ними коллекторные пластины вступают в контакт со щетками другой полярности. Направление тока в проводниках витка изменяется на противоположное, а направление сил f, момента Мвр и тока во внешней цепи не изменяется. Виток непрерывно будет вращаться в магнитном поле и может приводить во вращение вал рабочего механизма (РМ).
Регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока
Основное уравнение двигателя постоянного тока:
Изменение
сопротивления в цепи якоря
Изменение
магнитного потока Ф
Изменение
напряжения U
Пуск двигателя постоянного тока.
При пуске двигателя эдс обмотки якоря равна нулю, поэтому ток в обмотке якоря очень велик ( в 7-10 раз больше номинального). По мере разгона двигателя увеличивается эдс, а ток уменьшается до номинального. Если двигатель небольшой мощности , его можно запустить напрямик, ток не будет очень велик. Иначе используют один из способов ограничения пускового тока, совпадающих с методами регулирования скорости двигателя. См вопрос 25.
Устройство и маркировка силовых трансформаторов.
Трансформатор – это устройство для преобразования напряжения и тока одной величины в напряжение и ток другой величина без изменения мощности.
Трансформаторы бывают одно- и трехфазные, тока и напряжения, автотрансформаторы, сварочные трансформаторы и другие специальные трансформаторы.
Конструктивно трансформаторы состоят из магнитопровода из шихтованной электротехнической стали и обмоток из медной изолированной лаком проволоки.
В силовых трансформаторах сердечник помещается в бак из стали, на крышке бака –расширительный бачок для масла, которым заполнен бак, и устройства регулирования напряжения, вводы обмоток через изоляторы.
Маркировка: Обозначение типа трансформатора состоит из двух частей — буквенной и цифровой.
Первая буква Т или О означает число фаз (трехфазный или однофазный). Иногда у специальных трансформаторов перед этой буквой стоит буква, соответствующая назначению трансформатора, например буква Э означает «Электропечной», А — автотрансформатор.
На втором месте, после буквы Т или О, стоит буква (или две буквы), означающая систему охлаждения: М — естественное масляное, Д — масляное с дутьем и естественной циркуляцией масла, ДЦ — масляное с дутьем и принудительной циркуляцией масла, Ц —масляно-водяное с принудительной циркуляцией масла, Н — естественное охлаждение негорючим жидким диэлектриком, С — естественное воздушное при открытом исполнении, СЗ — естественное воздушное при защищенном исполнении.
На третьем месте стоит буква, означающая характерную особенность данного типа трансформатора, например: Т — трехобмоточный, Н — регулирование под нагрузкой, Р — для питания ртутных выпрямителей.
Буква Г, стоящая последней, означает «грозоупорный», т. е. трансформатор имеет емкостную защиту от перенапряжений.
В связи с тем что вновь разрабатываемые серии трансформаторов и мх специальные назначения требуют новых буквенных обозначений, дать полный их перечень не представляется возможным.
Цифровая часть обозначения состоит из двух чисел. Первое число (числитель) означает номинальную мощность трансформатора в ква, второе число (знаменатель) означает класс напряжения обмотки ВН в кв.
В качестве примера предлагается расшифровка обозначения типа трансформатора ТДТН-6300/35: трехфазный, с дутьевым охлаждением, трехобмоточный, с регулированием напряжения под нагрузкой, мощностью 6300 ква, с обмоткой ВН на напряжение 35 кв.
Выводные концы обмоток присоединяются к проходным фарфоровым изоляторам, называемым вводами и устанавливаемым на крышке бака (или на его стенке, у трансформаторов малой мощности и у сухих трансформаторов).
Согласно основному ГОСТ 11677—65 «Трансформаторы силовые. Общие технические требования» вводы имеют обозначения, приведенные в табл. 1.1
Таблица 1.1
Трансформатор |
||
Обмотка |
трехфазный |
однофазный |
ВН НН СН |
О — А —В — С о — а — b —с Оm — Аm —Вm— Ст |
А-Х а — х Аm –Хm |
Вводы должны располагаться таким образом, чтобы их последовательность (слева направо), если смотреть со стороны вводов высшего напряжения, была в соответствии с указанной ранее.
Основные параметры и технические требования трехфазных силовых трансформаторов должны соответствовать: для трансформаторов мощностью от 25 до 630 ква — ГОСТ 12022—66, для трансформаторов мощностью от 1000 до 80 000 ква— ГОСТ 11920—66.
Значения номинальных мощностей соответствуют шкале мощностей, содержащейся в указанных ГОСТах, а именно: 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600, 2500, 4000, 6300 ква.
