
- •Часть I. Практические работы 8
- •Тема I. Законы постоянного тока 8
- •Тема 2. Электромагнетизм 22
- •Тема 3. Переменный ток 33
- •Тема 4. Трехфазный ток 49
- •Указания к выполнению заданий
- •Выбор вариантов задач контрольной работы для заочников
- •Список предлагаемых заданий по темам
- •Раздел 1 Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока
- •2. Закон Ома для участка и полной цепи
- •3. Последовательное и параллельное соединение проводников
- •Последовательное соединение
- •Параллельное соединение
- •4. Расширение пределов измерения амперметра и вольтметра
- •5. Первый закон Кирхгофа
- •6. Второй закон Кирхгофа
- •7. Уравнение баланса мощностей
- •8. Задания по законам Кирхгофа
- •9. Примеры решения задач Пример 1
- •Пример 2
- •Пример 3
- •10. Задания к практическим расчетным (контрольной) работам Задачи вариантов 1 – 10, 11 – 20, 21 - 30
- •Задачи вариантов 31 – 40, 41 – 50
- •Тема 2. Электромагнетизм
- •1. Основные формулы и уравнения
- •Взаимодействие проводников с током. Электромагнит.
- •Напряженность магнитного поля. Магнитное напряжение.
- •Закон полного тока. Энергия магнитного поля
- •2. Характеристики намагничивания стали
- •3. Расчет магнитной цепи
- •Магнитная цепь и ее расчет
- •4. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц
- •Порядок расчета.
- •Задача 2. (обратная задача расчета мц)
- •5. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»
- •Тема 3. Переменный ток
- •3.1. Задачи с решениями по теме
- •6. Методические указания к решению задач на переменный ток
- •Общее решение типовых задач
- •7. Расчет цепи
- •8. Пример решения задачи при последовательном соединении потребителей
- •9. Порядок построения диаграммы
- •10. Расчет параллельных цепей переменного тока
- •11. Пример задачи параллельного соединения
- •Решение.
- •Построение векторной диаграммы
- •12. Практическая работа
- •13. Задания по теме «Переменный ток» Задачи вариантов 1 -10
- •Задачи вариантов 11-20
- •3Адачи вариантам 21 – 30
- •Задачи вариантам 31- 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Тема 4. Трехфазный ток
- •6. Пример решения задачи по схеме «звезда»
- •7. Пример решения задачи по схеме «треугольник»
- •Решение.
- •Порядок построения векторной диаграммы
- •8. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 − 10
- •Задачи вариантов 11 – 20
- •Задачи вариантов 21 – 30
- •Задачи вариантов 31 − 40
- •Задачи вариантов 41 – 50
- •Тема 5. Трансформаторы
- •1. Однофазный трансформатор
- •2. Трехфазные трансформаторы
- •3. Расчет трансформатора
- •4. Пример расчета однофазного трансформатора
- •5. Пример задачи трехфазного трансформатора
- •6. Задания контрольной работе Задачи вариантов 1 – 10 (однофазный понижающий трансформатор)
- •Технические данные трансформаторов серии осм
- •Задачи вариантам 11-20 (трехфазный трансформатор)
- •Технические данные трансформатора
- •Тема 6. Электрические машины
- •6.1. Расчет генератора постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Решение
- •7. Расчет двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением
- •Решение
- •8. Расчет двигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором
- •9. Пример 1 расчета двигателя с короткозамхнутым ротором
- •Решение
- •Пример 2 расчета асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
- •11. Задания контрольных работ Задачи вариантов 1 - 10
- •Задачи вариантов 11 - 20
- •Задачи вариантам 21 - 30
- •Тема 7. Практическая работа. 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
- •Практическая часть
- •1.4. Определить моменты двигателя
- •2.3. Определяется расчетная продолжительность включения:
- •Задания контрольной работы
- •Технические данные асинхронных двигателей основного исполнения
- •Тема 8. Практическая работа: Расчет стоимости электроэнергии
- •Двухставочный тариф
- •Одноставочный тариф
- •Практическая часть (таблицы 1 и 3)
- •Задача №2 (таблицы 1, 2 и 4.)
- •Литература
7. Расчет двигателя постоянного тока со смешанным возбуждением
Электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением рассчитан на:
Р2ном = 2000 Вт - номинальная мощность на валу двигателя;
UНОМ = 27 В - номинальное напряжение, подведенное к двигателю;
IНОМ = 100 А ток, потребляемый двигателем из сети;
пНОМ = 8000 об/мин частота вращения якоря вала двигателя;
∑R= RЯ+ RДП + RС =0,01443 Ом – суммарное сопротивление,
где R Я - сопротивление обмотки якоря;
РДП - сопротивление обмотки добавочных полюсов;
RС - сопротивление последовательной /сериесной/ обмотки возбуждения;
RШ = 6,75 Ом - сопротивление параллельной /шунтовой/ обмотки возбуждения
ПР – пусковой реостат; РР – регулировочный реостат;
ОВШ- параллельная (шунтовая) обмотка возбуждения;
ОВС – последовательная (сериесная) обмотка возбуждения; ОДП – обмотка добавочных полюсов.
Определить:
P1 - мощность, потребляемую двигателем из сети; η ном - номинальный коэффициент полезного действия;
М - вращающий (полезный) момент на валу двигателя;
IЯ - ток в обмотке якоря (он же протекает через обмотку добавочных полюсов и последовательную обмотку возбуждения);
Е – противо-ЭДС в обмотке якоря; ∑P - суммарные потери мощности в двигателе;
РЭ == РЯ+ РДП +РС +РЩ+ РШ - электрические потери мощности в обмотке якоря;
Рдп - электрические потери мощности в обмотке дополнительных полюсов;
РС - электрические потери мощности в последовательной обмотке возбуждения;
PШ- электрические потери мощности в параллельной обмотке возбуждения;
Рщ - электрические потери мощности в переходном контакте щеток коллектора, приняв ∆U =2В
РДОБ - добавочные потери мощности;
Рх - потери холостого хода, состоящие из потерь в стали и механических потерь.
Решение
1. Мощность, потребляемая двигателем из сети Р1 = Uном · IНОМ =27 В ·100 А = 2700 Вт
2. КПД
двигателя равен ηНОМ
=
100 % =
=74%
3.
Полезный вращающий момент на валу
двигателя М==
=2,38
Н·м
4. Ток параллельной обмотки возбуждения Iш = Uном / RШ = 27 В / 6,75 Ом = 4 А
5. Ток, протекающий через обмотку якоря, обмотку добавочных полюсов, последовательную обмотку возбуждения (все эти обмотки соединены последовательно) Iя =Iном – IШ = 100 А – 4 А = 96 А
6. Противо-ЭДС в обмотке якоря Е=Uном – Iя(RЯ+RДП +RС)–∆UЩ =27–96 · 0, 01443 –2 =23,61В
Здесь ∆UЩ – потери напряжения в переходном контакте щеток на коллекторе.
7. Суммарные потери мощности в двигателе ∑P =Р1 – Р2НОМ = 2700 ВТ – 2000 Вт = 700 Вт
8. Электрические потери мощности в двигателе РЭ= РЯ+ РДП +РС +РЩ+ РШ, где РЯ= I2я · RЯ – потери мощности в якоре
Рдп = I2я · RДП – электрические потери мощности в обмотке дополнительных полюсов;
РС = I2я · RС – электрические потери мощности в последовательной обмотке возбуждения;
Рщ = ∆UЩ · Iя - электрические потери мощности в переходном контакте щеток коллектора.
РШ=UНОМ · IШ или РШ = I2Ш · RШ или PШ = U2НОМ / RШ - электрические потери мощности в параллельной обмотке возбуждения;
Тогда получаем: РЭ =I2я(RЯ+RДП +RС)+∆UЩ · Iя +Uном · IШ =962 · 0,01443 + 2· 96 +27· 4=433 Вт
9. Добавочные потери мощности, возникающие в обмотке якоря, вызванные искажением магнитного поля реакцией якоря и полями, возникающими вокруг секций, в которых происходит коммутация РДОБ = 0,01· Р2НОМ = 0,01 · 2000 = 20 Вт
10. Потери холостого хода, состоящие из потерь в стали и механических потерь
Рх =Рст +Рмех, т. к. ∑Р =Рэ +Рх +Р доб, то Рх =∑Р – (Рэ + Р доб) =700 – (433 + 20)=247 Вт.
Схемы двигателя постоянного тока смешанным возбуждением