- •Электрические машины курс лекций История развития электрических машин. Назначение электрических машин. Основные законы физики и электротехники в применении к теории электрических машин.
- •Принцип действия и устройство машин постоянного тока п ринцип действия генератора
- •Устройство машин постоянного тока
- •Обмотки якоря и их э. Д с. Основные элементы обмоток
- •Простая волновая (последовательная) двухслойная обмотка. Понятие о сложных обмотках
- •Э. Д. С. Обмотки якоря
- •Реакция якоря Магнитное поле обмотки якоря при нагрузке
- •Влияние реакции якоря на работу машины постоянного тока
- •Коммутация Сущность процесса коммутации
- •Способы улучшения коммутации
- •Генераторы постоянного тока и их характеристики Системы возбуждения генераторов. Номинальные данные электрических машин
- •Генератор параллельного возбуждения и его характеристики
- •Генератор последовательного возбуждения и его характеристики
- •Генератор смешанного возбуждения и его характеристики
- •Двигатели постоянного тока Принцип действия двигателя постоянного тока
- •Уравнение равновесия моментов
- •Уравнение равновесия э. Д. С.
- •Двигатель параллельного возбуждения
- •Двигатель последовательного возбуждения
- •Двигатель смешанного возбуждения
- •Потери и коэффициент полезного действия машин постоянного тока
- •Постоянные потери
- •Переменные потери
- •Добавочные потери
- •Коэффициент полезного действия машин постоянного тока
- •Трансформаторы Назначение трансформаторов и принцип действия
- •3. По назначению:
- •Принцип действия трансформатора
- •Теория рабочего процесса трансформатора
- •Коэффициент полезного действия (кпд) трансформатора
Коэффициент полезного действия (кпд) трансформатора
КПД () трансформатора есть отношение отдаваемой трансформатором мощности Р2 к подведенной мощности P1:
,
где Р - сумма потерь.
С учетом энергодиаграммы трансформатора сумму потерь можно записать в виде Р = Рс + Рм, тогда
.
Учитывая, что Pс = P0, КПД трансформатора примет вид
,
где P0 - мощность холостого хода при U1 = U1н, кВт.
Если нагрузка составляет -ю часть от номинальной, то считается, что в такой же степени изменяются токи в обмотках трансформатора. В этом случае из условия максимума КПД можно получить:
,
т. е. КПД достигает максимума при такой нагрузке, при которой потери в меди равны потерям в стали, или, как говорят иначе, переменные потери равны потерям постоянным.
Из соотношения значение нагрузки, при которой КПД достигает максимума, равно:
.
Рис. 57. Зависимость коэффициента полезного действия ,
от коэффициента нагрузки
