
разное к тоэ / ЛАБА№1
.DOCБАЛАКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИКИ
ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
Дисциплина: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Факультет: ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
Кафедра: УИТ
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1
Тема: «Исследование асинхронного двигателя с
короткозамкнутым ротором»
Выполнили: ст. гр. УИТ – 32
Умершев А.
Петренко Ю.
Иванова Л.
Погорелов А.
Самойлов Р.
Алексеенко С.
Балаково 2000 год.
1. Описание лабораторной установки.
Лабораторная установка представлена: асинхронным двигателем, электронным тормозом и лабораторным стендом. Непосредственно в установку включены такие приборы как: амперметр, с ценой деления 0,025 А; вольтметр, с ценой деления 2 В; ваттметр, с ценой деления 5 Вт, а так же тахометр с ценой деления равной ½.
2.
Схема лабораторной установки.
В1
В2
Rт
Где С1, С2, С3 – выводы обмотки стартора
ЭТ – электромагнитный тормоз
В1 – пакетный выключатель
В2 – тумблер защиты обмотки электромагнита
Rт – реостат
А1, А2 – амперметр
W – ваттметр
V – вольтметр
3. Паспортные данные двигателя.
Серийный номер и марка двигателя: АО2 – 31 – 4
Гн = 0,6 кВт, Uн = 360 / 22π, Iн = 1,6 / 2,8 А, nн = 1410 мн –1, ηн = 0,74
Cosφн = 11, 16 С0, Мп / Мн = 1,8 Мmax / Mн = 2
4. Таблица № 1, расчёты при холостом ходе.
-
Измерено
Вычислено
Рф, Вт
Uф, В
Io, A
n2,об/м
Po, Вт
Cosφ
S
60
230
1,15
2920
180
0,2268
6%
Необходимые вычисления: Ро = 3Рф = 3 * 60 = 180 Вт,
найдём cosφ = Р1 / 3UфIф = 180 / 3 * 230 * 1,15 = 0,2268
найдём скольжение S = no – n / no = 1500 – 1410 / 1500 = 0,06 * 100% = 6%
5. Таблица № 2, работа с нагрузкой.
№ опы та |
Измерено |
Вычислено |
|||||||||
Uф, В |
Iф, А |
Pф, Вт |
М, нм |
n2 об/м |
Р1, Вт |
Р2, Вт |
η |
S |
cosφ |
||
1 |
228 |
1,6 |
295 |
3,5 |
1410 |
885 |
516,7 |
0,58 |
6% |
0,80 |
|
2 |
115 |
4,8 |
105 |
1 |
1470 |
315 |
147,6 |
0,47 |
2% |
0,19 |
|
3 |
115 |
5,0 |
135 |
1,5 |
1465 |
405 |
221,5 |
0,55 |
2,3% |
0,23 |
|
4 |
115 |
5,6 |
200 |
2,5 |
1450 |
600 |
369,1 |
0,62 |
3% |
0,31 |
|
5 |
115 |
6,4 |
265 |
3,5 |
1440 |
795 |
516,8 |
0,65 |
4% |
0,36 |
Найдём Р1 = 3Рфо = 3 * 295 = 885 для первого опыта 3 * 135 = 405 для третьего
3 * 105 = 315 для второго опыта 3 * 200 = 600 для четвёртого
3 * 265 = 795 для пятого опыта
Найдём Р2 = М * n / 9,55 = 3,5 * 1410 / 9,55 = 516,7 для первого опыта
1 * 1410 / 9,55 = 147,6 для второго опыта
1,5 * 1410 / 9,55 = 221,5 для третьего опыта
2,5 * 1410 / 9,55 = 369,1 для четвёртого опыта
3,5 * 1410 / 9,55 = 516,8 для пятого опыта
Найдём η = Р2 / Р1 = 516,7 / 885 = 0,58 для первого опыта
147,6 / 315 = 0,47 для второго опыта
221,5 / 405 = 0,55 для третьего опыта
369,1 / 600 = 0,62 для четвёртого опыта
516,8 / 795 = 0,65 для пятого опыта
Найдём S = no – n2 / no = 1500 – 1410 / 1500 = 0,06 * 100 % = 6 %
1500 – 1470 / 1500 = 0,02 * 100 % = 2 %
1500 – 1465 / 1500 = 0,023 * 100 % = 2,3 %
1500 – 1450 / 1500 = 0,03 * 100 % = 3 %
1500 – 1440 / 1500 = 0,04 * 100 % = 4 %
Найдём cosφ = P1 / 3UфIф = 885 / 3 * 228 * 1,6 = 0,80 для первого опыта
315 / 3 * 115 * 4,8 = 0,19 для второго опыта
405 / 3 * 115 * 5,0 = 0,23 для третьего опыта
600 / 3 * 115 * 5,6 = 0,31 для четвёртого опыта
795 / 3 * 115 * 6,4 = 0,36 для пятого опыта
6. Построим графики зависимости по данным таблицы № 2
Механическая зависимость n2 (M)
Зависимость I (P2)
Зависимость η (Р2)
Вывод: