
- •Часть 1. Тема «Законы постоянного тока» 10
- •Часть 2. Электромагнетизм 24
- •Часть 3. Переменный ток (краткая теория) 41
- •Часть 4. Трехфазный ток 74
- •Часть 5. Трансформаторы 96
- •Часть 6. Электрические машины 126
- •Часть 7. Практическая работа: Расчет стоимости электроэнергии 172
- •Указания к выполнению и оформлению контрольных работ
- •Выбор вариантов задач контрольной работы
- •Содержание учебной дисциплины
- •Раздел 1 Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока
- •Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция
- •Раздел 3. Электрические измерения и электротехнические приборы
- •Раздел 4. Электрические цепи переменного однофазного тока
- •Раздел 5. Трехфазные электрические цепи
- •Раздел 6. Трансформаторы
- •Раздел 7. Электрические машины переменного и постоянного тока
- •Раздел 8. Основы электроники. Полупроводниковые приборы
- •1.1 Закон Ома для участка и полной цепи
- •1.2. Последовательное и параллельное соединение проводников
- •Последовательное соединение
- •Общее напряжение u на проводниках равно сумме напряжений u1, u2 ,u3 равно:
- •Параллельное соединение
- •1.3. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра
- •1.4. Примеры решения задач
- •1.4.1. Пример 1
- •1.4.2. Пример 2
- •1.4.3. Пример 3
- •1.5. Задания к контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10, 11 – 20
- •Задачи вариантов 21- 30, 31 – 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Часть 2. Электромагнетизм
- •2.1. Основные формулы и уравнения
- •Взаимодействие проводников с током. Электромагнит.
- •Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение.
- •Закон полного тока.
- •Индуктивность
- •Энергия магнитного поля
- •Взаимная индукция
- •2.2. Вопросы по теме «Магнитные свойства вещества»
- •1 Вариант
- •2 Вариант
- •3 Вариант
- •2.3. Характеристики намагничивания стали
- •2.4. Расчет магнитной цепи
- •Теоретическая часть
- •2.5. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц
- •Порядок расчета.
- •Задача 2. (обратная задача расчета мц)
- •2.6. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»
- •Часть 3. Переменный ток (краткая теория)
- •3.1. Получение синусоидальной эдс
- •3.2. Характеристики синусоидальных величин
- •3.3. Цепь переменного тока с активным сопротивлением
- •3.4. Цепь с катушкой индуктивности
- •3.5. Цепь с конденсатором
- •3.6. Основные формулы и уравнения
- •3.7. Задачи с решениями по теме
- •3.8. Методические указания к решению задач
- •Общее решение типовых задач
- •3.9. Примеры задачи при последовательном соединении Особенности расчета цепи при другой комбинации элементов схемы
- •3.10. Порядок построения диаграммы
- •3.11. Расчет параллельных цепей переменного тока
- •3.12. Пример задачи параллельного соединения
- •Решение.
- •Построение векторной диаграммы
- •3.13. Практическая работа
- •3.14. Задания по теме «Синусоидальный переменный ток» Задачи вариантов 1 -10
- •Задачи вариантов 11-20
- •3Адачи вариантам 21 – 30
- •Задачи вариантам 31- 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Часть 4. Трехфазный ток
- •4.1. Трехфазный ток (краткая теория)
- •4.1.1. Трехфазные системы
- •4.1.2. Схемы соединения трехфазных систем
- •Соединение обмоток генератора звездой
- •2. Соотношение между линейными и фазными напряжениями при соединении обмоток генератора звездой
- •3. Соединение обмоток генератора треугольником
- •4. Соединение приемников энергии звездой
- •4.2. Методические указания по теме «Трехфазные электрические цепи»
- •4.3. Пример решения задачи по схеме «звезда»
- •4.4. Пример решения задачи по схеме «треугольник»
- •Решение.
- •Порядок построения векторной диаграммы
- •4.5. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 -10
- •Задачи вариантов 11 – 20
- •Задачи вариантов 21 – 30
- •Задачи вариантов 31 – 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Часть 5. Трансформаторы
- •5.1. Устройство, назначение, принцип работы, применение
- •5.1. 1. Назначение и применение
- •5.1.2. Устройство трансформатора
- •5.1. 3. Нагрев и охлаждение трансформаторов
- •5.1.4. Формула трансформаторной эдс
- •5.1.5. Принцип действия. Коэффициент трансформации
- •5.1.6. Холостой ход однофазного трансформатора
- •5.1.7. Работа нагруженного трансформатора и диаграмма магнитодвижущих сил
- •5.1.8. Изменение напряжения трансформатора при нагрузке
- •5.1.9. Мощность потерь в обмотках нагруженного трансформатора
- •5.1.10. Трехфазные трансформаторы
- •5.1.11. Регулирование напряжения трансформаторов
- •5.1.12. Автотрансформаторы
- •5.1.13. Измерительные трансформаторы
- •5.1.14. Сварочные трансформаторы
- •5.2. Расчет трансформатора
- •5.2.1. Номинальные значения
- •5.2.2. Пример по схеме «звезда» (однофазный трансформатор)
- •5.2. 3. Пример задачи трехфазного трансформатора
- •5.3. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10 (однофазный понижающий трансформатор)
- •Задачи вариантам 11-20
- •Технические данные трансформатора
- •Часть 6. Электрические машины
- •6.1. Электрические машины переменного тока (теория)
- •6.1.1. Назначение и их классификация.
- •6.1.2. Вращающееся магнитное поле
- •2. Подключить к катушкам несовпадающие по фазе токи.
- •6.1.3. Устройство трехфазных асинхронных двигателей
- •6.1.4. Принцип действия асинхронного двигателя
- •6.1.5. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
- •6.1.6. Однофазные асинхронные двигатели
- •1. Однофазный двигатель не имеет пускового момента. Он будет вращаться в ту сторону, в которую раскручен внешней силой.
- •6.1.7. Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей
- •6.2. Электрические машины постоянного тока
- •6.2.1. Устройство машин постоянного тока
- •6.2.2. Принцип действия машины постоянного тока
- •6.2.3. Электродвижущая сила якоря и электромагнитный момент
- •6.2.4. Генераторы постоянного тока
- •6.2.5. Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением
- •6.2.6. Общие сведения о двигателях с последовательным и смешанным возбуждением
- •6.2.7. Коллекторные двигатели переменного тока
- •6.2.7. Синхронные двигатели. Конструкция, принцип действия
- •6.3. Методические указания и задачи
- •6.3.1. Расчет генератора постоянного тока
- •Решение
- •6.3.2. Расчет двигателя постоянного тока
- •Решение
- •6.3. 3. Расчет двигателей переменного тока
- •Пример расчета двигателя
- •Решение
- •6.3.4. Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- •6.4. Задания контрольных работ Задачи вариантов 1 - 10
- •Задачи вариантов 11 - 20
- •Задачи вариантам 21 - 30
- •Часть 7. Практическая работа: Расчет стоимости электроэнергии
- •Часть 8. Электробезопасность
- •8.1. Защитное заземление и зануление на строительных площадках
- •Возможные прикосновения
- •2. Режим нейтрали трансформатора
- •3. Трехфазная трехпроводная сеть с изолированной нейтралью
- •4. Защитное заземление и зануление
- •5. Защитное зануление
- •Первое требование
- •Второе требование
- •8.2. Общие требования к заземляющим устройствам
- •Естественные и искусственные заземлители
- •8.3. Заземление и зануление передвижных установок и переносных электроинструментов
- •8.4. Правила эксплуатации защитного заземления и зануления
- •Часть 9. Практическая работа. Тема. Выбор типа электродвигателя
- •2. Режимы работы
- •3.Выбор двигателей для различных режимов работы
- •3.1.Продолжительный режим работы
- •3.2.Повторно-кратковременный режим работы
- •3.3. Кратковременный режим работы
- •1.4. Определить моменты двигателя
- •2.3. Определяется расчетная продолжительность включения:
- •Задания контрольной работы
- •Технические данные асинхронных двигателей основного исполнения
- •Часть 10. Экзаменационные вопросы по электротехнике
- •10.1. Критерии оценивания
- •10.2. Экзаменационные вопросы
- •Литература
Решение
1. Двигатель изготовлен на номинальное напряжение 220 / 380 В.
Это значит, что при подключении к сети с U1 H0M = 380 В, обмотки его статора должны быть соединены по схеме "звезда".
2, Номинальная мощность, потребляемая двигателем из сети:
Р1
НОМ =
Ul
H0M
· Il
HOM
· cos
φ
l
H0M
=
·
380 В · 9,15 А · 0,81 = 4878 Вт,
3, Номинальная мощность на валу двигатели:
Р2ном = Р1ном • ηНОМ = 4878 Вт · 0,83 = 4000 Вт.
4. Суммарные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы:
∑ Р = Р 1ном – Р2 ном = 4878 Вт – 4000 Вт = 878 Вт.
5. Частота вращения магнитного поля статора:
п1
=
=
=1000
об/мин.
б. Частоту вращения ротора при номинальном режиме работы (если она не дана) можно найти из формулы скольжения
S
=
100%,
п2НОМ
=
п1(1
– SH
0M)
= 1000 (1 –
0,05) = 950 об/мин.
7. Частота тока в роторе: f2 = f1 ·S HOM = 50 · 0,05 = 2,5 Гц.
8.
Номинальный момент на валу двигателя:
МНОМ
==
=
40,2 Н · м
9. Пусковой момент на валу двигателя:
МП = КП · МНОМ = 2 · 40,2 = 80,4 Н · м
10. Максимальный момент на валу двигателя:
ММАХ = КМ · МНОМ = 2,5 · 40,2 = 100,5 Н · м
11. Пусковой ток двигателя:
I1 П = К1 · I1 НОМ = 6 · 9,15 = 54,9 А.
12. При номинальном напряжении сети U‛HOM = 220 В обмотки двигателя для работы в номинальном режиме должны быть соединены по схеме "треугольник". В этом случае номинальный ток будет:
I
‛1 HOM
==
=15,8
А
13. Значение пускового тока:
I1 П = К1 · I ‛ 1 НОМ = 6 · 15,8 = 94,8 А
Можно
заметить, что токи I
‛1 HOM
и I
‛1 П
возросли по сравнению, с токами I
1 HOM
и
I
1 П
в
раз,
так
как
напряжение,
подводимое к двигателю, стало в
раз меньше.
6.3.4. Расчет трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
Дано |
Тип двигателя |
Р2НОМ, кВт |
п2НОМ об/мин |
η2НОМ % |
cos φ1НОМ |
Км= |
КП=
|
КI=
|
U1НОМ, В |
Схема соед. обмоток статора |
|
А355М10УЗ |
110 |
590 |
93 |
0,83 |
1,8 |
1,0 |
6 |
380/660 |
Ү |
Определить: h –высоту оси вращения; р – число пар полюсов;
S ном- скольжение при номинальной нагрузке на валу двигателя;
п1 - частоту вращения магнитного поля статора; f – частоту тока в роторе;
РНОМ - мощность, потребляемую двигателем из сети при номинальной нагрузке на валу;
∑РНОМ – суммарные потери мощности в двигателе при номинальной нагрузке на валу;
М НОМ, МП , ММАХ , - номинальный, пусковой и максимальный моменты на валу двигателя;
I1 НОМ , I1 п - номинальный и пусковой токи при заданной схеме включения обмоток статора.
Дано. Тип двигателя4А355М10УЗ; U1НОМ, = 380/660 В; Схема соединения обмоток статора -Ү, звезда;
Р2НОМ, =110 кВт=110000 Вт;
п2НОМ,=590 об/мин
η2НОМ = 93 % = 0,93;
cos φ1НОМ = 0,83
Км==1,8
КП==
1,0
КI=
=
6
Решение.1. Двигатель изготовлен на номинальное напряжение 380 / 660 В.
Это значит, что при подключении к сети с U1 H0M = 660 В, обмотки его статора должны быть соединены по схеме "звезда".
Из маркировки типа двигателя А 355 М 10 УЗ найдем h =355 мм –высоту оси вращения;
р =10 – число пар полюсов;
2. Номинальная мощность на валу двигателя. Р2ном = Р1ном • ηНОМ
Из этой формулы найдем
Р1ном
= Р2ном
/ ηНОМ
=
=118279,6
Вт
3. Номинальная мощность, потребляемая двигателем из сети
Р1
НОМ=Ul
H0M ·
Il
HOM
· cos
φ
l
H0M, где
=1,73
Из этого уравнения найдем
Il
HOM
= Р1
НОМ / (·Ul
H0M
· cos
φ
l
H0M)
=
=124,8
А
4. Суммарные потери мощности в двигателе при номинальном режиме работы:
∑ Р =∑ РНОМ = Р 1ном – Р2 ном = 118279,6 Вт – 110000 Вт =8279,6 Вт
5. Частота вращения магнитного поля статора при стандартной частоте тока f1 = 50 Гц
п1
=
=
=300
об/мин.
б. Зная
данные n2НОМ
=390 об/мин
и
найденное п1=300
об/мин, найдем
из формулы скольжения
значение скольжения
S
ном
=
100%
=
=
|− 0,3|·
100% =30% .
Скольжение S ном < 0.
7. Частота тока в роторе: f2 = f1 ·S HOM = 50 · 0,3 = 15 Гц.
8.
Номинальный вращающий момент на валу
двигателя: МНОМ
==
=2694,8Н
· м
9. Пусковой момент на валу двигателя:
МП = КП · МНОМ = 1 · 2694,8 = 2694,8 Н · м
10. Максимальный момент на валу двигателя:
ММАХ = КМ · МНОМ = 1,8 · 2694,8 = 4850,6 Н · м
11. Пусковой ток двигателя:
I1 П = К1 · I1 НОМ = 6 · 124,8 А = 748,8 А.
12. При номинальном напряжении сети U‛HOM = 220 В обмотки двигателя для работы в номинальном режиме должны быть соединены по схеме "треугольник". В этом случае номинальный ток будет:
I
‛1 HOM
==
=334,2
А
13. Значение пускового тока: I1 П = К1 · I ‛ 1 НОМ = 6 · 334,2 А = 2005 А
Можно
заметить, что токи I
‛1 HOM
и I
‛1 П
возросли по сравнению, с токами I
1 HOM
и
I
1 П
в
раз,
так
как
напряжение,
подводимое к двигателю, стало в
раз меньше.