- •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
-
Эдс машины постоянного тока
При вращении обмотки якоря в каждом её активном проводнике индуктируется ЭДС (по закону ЭМИ), среднее значение которой равно
еср = ~Бср l V
Среднее значение магнитной индукции
2 p - Ф 2 p - Ф B = =
‘Р Sa X-D-1
v
= QR =
Q
Da
=
X
Da
a
2
60
2
n - частота вращения якоря об/мин.
e
ср
2
Р
• Ф1
Л
п
Da
лОа
l
60
1
2
p
пФ
60
Обмотка якоря содержит N активных проводников. Полагая, что все проводники обмотки якоря соединены последовательно имеем
N • еср = 2р ЫпФ ср 60
Обмотка якоря содержит N активных проводников. Полагая, что все проводники обмотки якоря соединены последовательно имеем
Е = -2p- Nn0 = ^PNn0 602а 60а
Е = CE пФ
Ce
=
pN
60
а
-постоянный
коэффициент для каждой электрической
машины
Уравнение равновесия напряжений
Для генераторов U = E — I aR
Для двигателя U = E + I aR\
U - напряжение на зажимах якоря;
Ia -ток якоря;
R0 - Внутреннее электрическое сопротивление.
Оно состоит из
-электрического сопротивления обмотки якоря,
- сопротивления скользящих контактов между коллектором и щетками,
-сопротивления обмотки добавочных полюсов.
-
Классификация схем включения машин постоянного тока
Способ возбуждения определяется схемой подключения обмотки возбуждения к цепи якоря
НЕЗАВИСИМОЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ СМЕШАНОЕ
о
О
о
о
ОВ
ОВ
Для уменьшения потерь мощности на возбуждение, обмотки независимого и параллельного возбуждения выполняются проводниками относительно небольшого сечения и имеют большое число витков, по ним протекает относительно небольшой ток, а необходимая намагничивающая сила обеспечивается большим числом витков.
Обмотка последовательного возбуждения выполняется проводом большого сечения с небольшим числом витков, по которым протекает значительный ток (полный ток якоря).
-
Реакция якоря машины постоянного тока
В режиме холостого хода в машине постоянного тока действует только намагничивающая сила (НС), создаваемая обмоткой возбуждения или обмоткой главных полюсов (Гв).
При работе МПТ под нагрузкой, в ней одновременно действуют две намагничивающие силы
-
НС создаваемая обмоткой возбуждения (Гв);
-
НС создаваемая обмоткой якоря (Fa).
В результате их взаимодействия образуется результирующая намагничивающая сила, которая и определяет значение магнитного поля в электрической машине.
Воздействие намагничивающей силы обмотки якоря на намагничивающую силу обмотки главных полюсов называется реакцией якоря машины постоянного тока.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОБМОТКИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
В МПТ
МАГНИТНОЕ
ПОЛЕ ОБМОТКИ ЯКОРЯ В МПТ
шш
я
кломк
khTi;mv:i<i
s
Анализ показывает, что реакция якоря искажает основной магнитный поток, смещая физическую нейтраль результирующего магнитного поля.
Физической нетралью называется прямая линия, проходящая через центр якоря, на которой значения результирующего магнитного поля в машине равны нулю. Направление смещения физической нейтрали зависит от режима работы.
