Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Электрические машины (Кузнецов) / Электромеханика Лабораторные для АЭП.doc
Скачиваний:
80
Добавлен:
29.03.2015
Размер:
1.26 Mб
Скачать

Порядок выполнения работы

1. Измерение сопротивления обмоток статора производится методом амперметра-вольтметра либо мостом сопротивления.

Рис. 2

2. Проведение опыта по исследованию холостого хода. В этом опыте определяются характеристики при работе двигателя без нагрузки на валу. Характеристики холостого хода представляют собой графически изображенные зависимости тока статора, потребляемой мощ­ности и коэффициента мощности двигателя от приложенного к статору его напряжения при постоянной частоте ,, при. Опыт осуществляется по схеме рис. 2. Приложенное к статору двигателя напряжение изменяется с помощью регулируемого автотрансформатора в пределах 1,25–0,25Uн, причем напряжение следует изменять в сторону уменьшения. Показания приборов для 5–6 точек записываются в табл. 1.

Таблица 1

U1

PA

IA

PC

IC

дел

В

дел

Вт

дел

А

дел

Вт

дел

А

3. Исследование рабочих характеристик методом непосредственной нагрузки и определение КПД косвенным методом при U=Uн.

Подключив асинхронный двигатель к напряжению сети при холостом ходе, записать показания приборов в цепи статора, затем, нагрузив асинхронный двигатель генератором постоянного тока от холостого хо­да до I1 = 1,1I, записать показания приборов для 6–7 точек в табл. 2.

Таблица 2

U1

PA

IA

PC

IC

Z

t,

c

дел.

В

дел.

Вт

дел.

А

дел.

Вт

дел.

А

Для определения скольжения необходимо сердечник индуктивной катушки, к которой подключен микроамперметр, придвинуть к торцу вала двига­теля. Замерить число двойных колебаний Zстрелки амперметра за определенное времяt.

Обработка результатов эксперимента

1. Рассчитать сопротивление фазы обмотки статора при 75 °С

r1(75=r1[1 + 0,004(75C–)],

где – температура окружающей среды во время опыта;r1– изме­ренное сопротивление фазы статора.

2. Построить в одних осях зависимости P0, I0,

по данным табл. 1, где .

3. Разделить потери холостого хода.

Потери холостого хода

Потери в стали (РМГ) и механические потери определяют из характеристик холостого хода. Вычитая из мощностиР0, потребля­емой двигателем при холостом ходе, электрические потери в обмотке статораР0ЭЛ1 при холостом ходе, получают сумму потерь в стали РМГи механические потериРМЕХ, т.е.

Рис. 3 Рис. 4

Для разделения потерь в стали и механических строят кривую зависимости . Экстраполируя ее до пересечения с осью ординат (рис. 3), получают точку пересечения кривойс осью ординат.

Эта точка соответствует механическим потерям РМЕХ, так как теоретически приU= 0 иn =n1потери в сталиРМГ= 0. На практике экстраполяция кривойможет привести к ошиб­ке, так как крайняя левая точка этой кривой располагается на зна­чительном расстоянии от оси ординат. Эта ошибка может быть умень­шена, если построить зависимость, которая ближе к прямой и на которой опытные точки располагаются более удобно для экстраполяции (рис. 4).

Данные расчета свести в табл. 3.

Таблица 3

По данным табл. 3 построить зависимости

3. Определить коэффициент полезного действия:

где Р= РЭЛ1 РЭЛ2 РМГ РМЕХ РДОБ.

Электрические потери в обмотке статора РЭЛ1 определяют по току статора и сопротивлениюr1(75):

, .

Электрические потери в обмотке ротора РЭЛ2определяют по скольжениюSи электромагнитной мощностиРЭМ:

, ,.

Потери в стали РМГи механическиеРМЕХопределяют для номинального напряжения (см. рис. 4).

Добавочные потери обусловлены неравномерным распределением плотности переменного тока в обмотках, вихревыми токами, вызван­ными полями рассеяния в различных частях машины с пульсациями маг­нитного поля машины. Согласно ГОСТ II828–66, они составляют 0,5 %Рпри номинальном токеI, при других нагрузках добавочные потери изменяются пропорционально квадрату тока:

,

где I1– текущее значение тока статора;I– номинальное значение тока статора,

4. По данным табл. 2 рассчитать рабочие характеристики асинхронного двигателя. Данные расчета свести в табл. 4.

Таблица 4

U1,

B

I1,

A

P1,

P,

P2,

,

o.e.

S,

o.e.

n,

об/мин.

сos ,

o.e.

Коэффициент мощности , скорость вращенияn=n1(1–S). По данным табл. 4 построить в одних осях рабочие характеристики асинхронного двигателя