- •Основные законы электротехники
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Фарадея (1831 год)
- •Майкл Фарадей 1791 -1867
- •Закон электромагнитной индукции в формулировке Максвелла
- •Закон полного тока
- •Электрическая цепь и ее элементы. Закон Ома
- •Сложные электрические цепи. Понятие о ветви и узле
- •Первый закон Кирхгофа
- •Второй закон Кирхгофа
- •Магнитные цепи
- •Лекция №3 неразветвленные цепи однофазного тока
- •2. Индуктивная нагрузка
- •Ёмкостная нагрузка
- •Неразветвленная цепь переменного тока с
- •I r ► Xl Xc r, l, c нагрузками
- •5. Резонанс напряжений
- •Лекция №2
- •Общие сведения
- •Получение синусоидальной эдс
- •Устройство синхронного генератора
- •Принцип действия синхронного генератора
- •Действующие и средние значения синусоидальных величин
- •5. Изображение синусоидальных величин с помощью вращающихся векторов
- •6. Векторные диаграммы
- •Система трехфазного тока
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •2. Получение трехфазного тока
- •Наименование выводов фаз
- •3. Соединение фаз генератора и потребителя «звездой»
- •Соотношения между фазными и линейными напряжениями при соединении фаз «звездой»
- •Соединение потребителей звездой без нейтрального провода при несимметричной нагрузке
- •Соединение потребителей трехфазного тока треугольником
- •8. Мощность трехфазного тока
- •Трансформаторы
- •Определение и классификация
- •2. Принципдействия трансформатора
- •Режим холостого хода Трансформатора
- •Работа Трансформатора под нагрузкой
- •Рабочие характеристики трансформаторов
- •Упрощенная схема замещения Трансформатора
- •Потери трансформатора и кпд рабочие характеристики трансформаторов
- •Потери трансформатора и кпд
- •Трехфазный трансформатор
- •Сварочный трансформатор
- •Измерительные трансформаторы
- •Трансформаторы тока (тт)
- •5Ш2ш Трансформаторы напряжения (тн)
- •Принципиальная Схема подключения тн
- •Трехфазный
- •Принцип действия асинхронного двигателя
- •Михаил Осипович Доливо-Добровольский
- •Устройство асинхронного двигателя
- •Обмока ротора типа «беличьего колеса»
- •Потери в ад и Энергетическая диаграмма
- •Рабочие характеристики ад
- •Вращающий момент Асинхронного Двигателя
- •Механические характеристики ад
- •Пуск асинхронного двигателя
- •1.1 Способы пуска ад с короткозамкнутым ротором
- •Реверсирование ад
- •3.1 Регулирование частоты вращения ад изменением числа пар полюсов обмотки статора
- •3.3 Регулирование частоты вращения ад изменением скольжения
- •Торможение ад
- •Торможение противовключением
- •Генераторное торможение
- •Электродинамическое торможение
- •Устройство и принцип действия сг
- •Явновыраженые (а) и неявновыраженные полюса (б)
- •Характеристики Синхронного Генератора
- •4 Ci статор генератора
- •Электрические машины постоянного тока
- •Понятие о Машинах Постоянного Тока
- •Принцип действия мпт
- •Устройство машин постоянного тока
- •Эдс машины постоянного тока
- •Классификация схем включения машин постоянного тока
- •Реакция якоря машины постоянного тока
- •Назначение дополнительных полюсов
- •Генераторы постоянного тока (гпт)
- •Генератор постоянного тока с независимым возбуждением
- •Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатели постоянного тока (дпт)
- •Основные уравнения дпт
- •Скоростная характеристика
- •Характеристика электромагнитного момента
- •Характеристика кпд
- •Двигатель постоянного тока с параллельным возбуждением
- •Двигатель постоянного тока с последовательным возбуждением
- •Пуск дпт
- •Регулирование частоты вращения дпт
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением падения напряжения в цепи якоря.
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением значения магнитного потока
- •Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока изменением подводимого напряжения
- •Реверс (изменение направления вращения) дпт
- •Приборы
- •Основные сведения о полупроводниковых приборах
- •Полупроводниковые резисторы
- •Полупроводниковые диоды
- •Полупроводниковые стабилитроны
- •Вольтамперная характеристика стабилитрона
- •Биполярные транзисторы
- •Три схемы включения биполярного транзистора
- •Тиристор. Вольтамперная хар-ка. Сравнение с транзистором(по степени управляемости).
- •Полупроводниковые выпрямители
- •Выпрямители
- •1. Понятие о полупроводниковых выпрямителях (пв)
- •Однополупериодная система выпрямления однофазного тока
- •Двухполупермодная система выпрямления однофазного тока
- •Мостовая схема выпрямления трехфазного
- •Понятие о сглаживающих фильтрах (сф)
- •1. Определение и классификация электроприводов
- •2. Режимы работы электродвигателей
- •Расчет мощности эд в системе эп
Явновыраженые (а) и неявновыраженные полюса (б)
ТРЕХФАЗНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫЕ ЭДС
-
Характеристики Синхронного Генератора
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА СИНХРОННОГО
4 Ci статор генератора
Называется зависимость ЭДС разомкнутой обмотки статора от тока возбуждения при постоянной частоте вращения
Е = F (IВ) при n = const;
Вращающееся магнитное поле ротора индуктирует в каждой фазе обмотке статора синусоидальные ЭДС. ИХ действующее значение определяется формулой для трансформаторной ЭДС:
фв
о = 1в
о
1В
0
• WB
R
-
магнитный поток полюса ротора
:МАГН
-ток
возбуждения, при котором достигается
рабочая ЭДС .
WB - число витков ОВ
RMAr^H - магнитное сопротивление С - постоянный коэффициент
е
р 
Е0СТ ” (3^5)% Е0
U=f(I)
при
постоянных IB=const;
n=const; cos9l=const
U
Из уравнения равновесия напряжений :
U = Е 0 - J • i • хс;
Следует, что вектор напряжения U на зажимах генератора получается посредством векторного вычитания из ЭДС j внутреннего падения напряжения в обмотке статора j • i • хс . Таким образом, при изменении тока нагрузки напряжение на зажимах генератора тоже будет изменяться.
AU
н
=
E
о
- U
н
U
н
100%
Обычно СГ имеют созф1=0,85^0,9; AU=25^35%;
- зависимость тока возбуждения генератора от тока нагрузки при постоянстве напряжения на зажимах генератора и постоянстве скорости вращения якоря машины .
IB = F(I) при U = const; n = const; cos^l = const;

Регулировочная характеристика показывает, как надо изменять ток возбуждения в генераторе для того, чтобы поддерживать неизменным напряжение на его зажимах.
Проанализируем эти характеристики.
Для поддержания напряжения генератора постоянным, с увеличением тока нагрузки необходимо увеличивать ток возбуждения,
При этом, чем меньше С0Бф1, тем больше требуется увеличение тока возбуждения.
U — Е0 - J ■ 1 ■ Xc;
—
Се
■
«
■
фво;
ФВ
0 —
°МАГН
Электрические машины постоянного тока
(МПТ)
-
Понятие о Машинах Постоянного Тока
ЭМПТ называются такие электрические машины, которые преобразуют
во-первых, механическую энергию в эл.энергию постоянного тока (генераторы ГПТ),
во-вторых, эл.энергию постоянного тока в механическую (электродвигатели ДПТ).
МПТ обратима - т.е. одна и та же машина может работать и генератором и двигателем.
Такие машины нашли широкое применение на путевых и подъёмнотранспортных машинах (на путеукладчиках, кранах и т.д.), вагонах, некоторых электроинструментах.
По сравнению с электрическими машинами переменного тока двигатели постоянного тока имеют ряд преимуществ:
- простота регулирования частоты вращения;
-больший пусковой момент.
Недостатки ЭМПТ связаны с наличием щеточно-коллекторного узла, который снижает надежность их работы.
