
- •1) Законы, на которых базируется принцип действия электрических машин!
- •2) Устройство электрической машины постоянного тока, магнитная система машины!
- •3) Эдс, индуктируемая в обмотке якоря электрической машины
- •4)Реакция якоря. Геометрическая и физическая нейтрали.
- •5) Влияние реакции якоря на эдс генератора
- •6) Коммутация и способы ее улучшения; дополнительные полюса мпт
- •7) Электромагнитный момент машины постоянного тока
- •8) Генератор независимого возбуждения. Его характеристики
- •9) Генератор параллельного возбуждения, его характеристики
- •10) Генератор последовательного возбуждения, его характеристики
- •11) Генератор смешанного возбуждения, его характеристики
- •12) Потери в генераторах, кпд генератора
- •15) Вращ. Момент двигателя. Регулирование частоты вращения.
- •16)Двигатель пост. Тока послед. Возб-я, его хар-ки
- •17) Двигатель пт смешанного возбуждения, х-ки.
- •18) Потери и кпд машины постоянного тока
- •19) Машины постоянного тока специального назначения, их характеристики.
- •20) Назначение устройство трансформатора
- •21) Принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации.
- •22) Принцип работ 3х фазного транса. Способы соединения обмоток.
- •23) Потери и кпд трансформатора(т)
- •24) Схемы и группы соединения обмоток трансформатора
- •25) Параллельная работа трансформаторов.
- •26) Автотрансформаторы, устр-во, принцип действия.
- •27).Трёхобмоточный трансформатор, принцип действия, преимущества.
- •28).Трансформаторы специального назначения, типы, принцип работы
- •29).Принцип действия бесколлекторных машин переменного тока.
- •30) Принцип действия асинхронного вращения. Скольжение.
- •31).Устройство асинхронной машины.
- •33).Двигательный режим асинхронной машины.
- •34).Генераторный режим асинхронной машины.
- •35).Режим торможения асинхронной машины.
- •36).Магнитное поле асинхронной машины.
- •37) Уравнение напряжения обмотки статора асинхронной машины.
- •38) Эдс и частота в обмотке ротора асинхронной машины
- •39) Зависимость значения и фазы тока от скольжения и эдс асинхронной машины
- •40) Кпд и коэффициент мощности асинхронной машины
- •41) Вращающий момент асинхронного двигателя и его зависимость от скольжения.
- •42) Перегрузочная способность асинхронного двигателя.
- •43)Влияние активного сопротивления ротора на форму зависимости Мвр от скольжения
- •44) Влияние напряжения сети на вращающий момент ад
- •45)Скоростные характеристики ад
- •46) Зависимость полезного момента м2 на валу ад и соs ф от нагрузки
- •47) Пуск трехфазного ад
- •48) Регулировка частоты вращения ад
- •49) Индукционные регуляторы напряжения и фазорегуляторы
- •50) Преобразователь частоты
- •51)Линейные ад
- •52) Принцип возбуждения синхронной машины
- •53) Устройство синхронных машин.
- •54) Синхронные генераторы с самовозбуждением.
- •55) Внешняя характеристика синхронных генераторов.
- •56) Принцип действия и устройство синхронного двигателя.
- •57) Пуск и рабочие характеристики синхронного двигателя.
36).Магнитное поле асинхронной машины.
На обмотку статора подается напряжение, под действием которого по этим обмоткам протекает ток и создает вращающееся магнитное поле. Магнитное поле воздействует на стержни ротора и по закону магнитной индукции наводит в них ЭДС. В стержнях ротора под действием наводимой ЭДС возникает ток. Токи в стержнях ротора создают собственное магнитное поле стержней, которые вступают во взаимодействие с вращающимся магнитным полем статора. В результате на каждый стержень действует сила, которая складываясь по окружности создает вращающийся электромагнитный момент ротора Частота и направление вращения этих полей одинаковы, что обуславливает результирующее вращающееся магнитное поле, называемое рабочим полем машины.)
37) Уравнение напряжения обмотки статора асинхронной машины.
Это уравнение составлено по аналогии с катушкой с сердечником, работающей на переменном токе.
Здесь Ú и Ú1 – напряжение сети и напряжение, подведённое к обмотке статора.
R1 – активное сопротивление обмотки статора, связанное с потерями на нагрев обмотки.
X1 – индуктивное сопротивление обмотки статора, связанное с потоком рассеяния.
Z1 – полное сопротивление обмотки статора.
İ1– ток в обмотке статора.
При анализе работы асинхронных машин часто принимают I1z1 = 0. Тогда можно записать:
U1 ≈ E1 = 4,44 w1 k1 f Ф.
Из этого выражения следует, что магнитный поток Ф в асинхронной машине не зависит от её режима работы, а при заданной частоте сети ƒ зависит только от действующего значения приложенного напряжения U1. Аналогичное соотношение имеет место и в другой машине переменного тока – в трансформаторе.
Основной
магнитный поток Ф, вращающийся с частотой
,
наводит в неподвижной обмотке статора
ЭДС
.
Магнитный поток рассеяния
наводит
в обмотке статора ЭДС рассеяния, значение
которой определяется индуктивным
падением напряжения в обмотке статора.
,
где
индуктивное сопротивление рассеяния
фазной обмотки статора. Для цепи обмотки
статора асинхронного двигателя,
включённой в цепь с напряжением
,
запишем уравнение напряжений по второму
закону Киргофа:
,
где
падение
напряжений в активном сопротивлении
обмотки статора
.
После переноса ЭДС
и
в правую часть уравнения, получим
уравнение
напряжений
обмотки статора АД
=
(-
)
+
+
.
Которое не отличается от уравнения
напряжений для первичной цепи
трансформатора.
38) Эдс и частота в обмотке ротора асинхронной машины
Всякое
изменение м. поля влечет создание ЭД
1)При неподвижном роторе (S=1)
скорость изменения магнитного поля
статора относительно ротора максимальная,
следовательно ЭДС максимальная.
2)По мере увеличения оборотов ротора, скорость магнитного потока уменьшается, что ведет к уменьшению ЭДС.
3) Если бы ротор вращался со скоростью магнитного поля статора, изменение магнитного поля отсутствовало и E=0.
где
-витки
ротора,
-обмоточный
коэффициент,
-частота
сети (50 гц), ф -магнитный поток
-ЭДС
неподвижного ротора.
При
неподвижном роторе, частота, индуктируемая
в обмотке ротора, равна частоте сети
(50 гц).
.
По мере раскручивания ротора отношение
уменьшается, уменьшается и частота в
обмотке ротора.
Частота тока в роторе пропорциональна скольжению
Формула
ЭДС в общем случае
=S
;