
- •1.Трансформаторы. Основные понятия и определения. Классификация трансформаторов.
- •2.Режим х.Х. Тр-ра, векторная диаграмма. Опыт хх, схема замещения, характеристики и параметры хх.
- •3. Приведенный тр-р, уравнения электрического равновесия и схема замещения тр-ра.
- •4. Уравнение электрического состояния и магнитодвижущих сил тр-ра, токов первичной и вторичной обмоток.
- •5. Опыт кз, схемы замещения, характеристики и параметры кз.
- •6. Параллельная работа однофазных и трехфазных тр-ров.
- •7. Измерительные тр-ры тока и напряжения. Схемы включения приборов ч.З измерительные тр-ры.
- •8. Уточненная схема замещения тр-ров, векторная диаграмма. Изменение вторичного напряжения, потери и кпд тр-ра. Внешняя хар-ка тр-ра.
- •9. Автотрансформаторы. Применение, достоинства, недостатки, трехфазный автотр-р.
- •10. Трехфазные тр-ры, схемы соединения, векторные диаграммы. Понятие о группах соединения, определение групп соединения.
- •11.Потери и кпд эм. Потери основные и добавочные.
- •12. Нагрев и охлаждение эм. Постоянная времени нагрева и установившаяся температура, срок службы изоляции.
- •13.Эдс машины постоянного тока. Постоянная Се.
- •14. Генераторы постоянного тока. Уравнения электрического равновесия, моментов и мощностей. Осн хар-ки гпт. Генератор с независимой системой возбуждения, его харак-ки.
- •15. Электромагнитный момент мпт. Постоянная См. Практическая формула Мэм.
- •16. Двигатель пост тока с параллельной обмоткой возбуждения. Рабочие, механический и регулировочные хар-ки. Области применения.
- •17. Реакция якоря мпт. Полюсное деление, линейная нагрузка якоря, намагничивающая сила обмотки якоря. Способы борьбы с реакцией якоря.
- •18. Дпт с послед-й обмоткой возбуждения. Его рабочие, мех-е и регулировочные хар-ки.
- •19. Генераторное торможение, динамическое торможение, торможение противовключением дпт.
- •20. Генератор постоянного тока со смешанной обмоткой возбуждения. Его характеристики и основные свойства.
- •21. Генераторный, двигательный режим мпт, режим электромагнитного тормоза.
- •23. Классификация мпт по способу возбуждения. Условия самовозбуждения, схемы соединения обмоток возбуждения и обмоток ротора.
- •24. Дпт. Обратимость мпт. Уравнения электрического состояния и моментов. Ток двигателя и частота вращения. Реверсирование и регулирование частоты вращения дпт. Условие устойчивости работы эп.
- •25. Мпт, конструкция, принцип действия, генераторный и двигательный режим, уравнения электрического равновесия и уравнения моментов.
- •26. Определение и классификация эм (по типу рабочего поля, по роду токов, по назначению).
- •27. Общие принципы конструкции эм: материалы, применяемые в электромашиностроении.
- •28. Механическая характеристика ад. Ммакс, Мп, Мном, Sкр. Перегрузочная способность.
- •29. Уравнения намагничивающих сил и токов, приведенная асинхронная машина, схема замещения и уравнения электрического равновесия, векторная диаграмма.
- •30. Явления в ам с вращающимся ротором.
- •32. Явления в асинхронной машине с неподвижным ротором, векторная диаграмма х.Х., получение вращающего магнитного поля.
- •33. Влияние u, f, r ротора, на механическую характеристику ад. Рабочие характеристики ад.
- •34. Энергетическая диаграмма ад. Потери и кпд ад.
- •35. Генераторный, двигательный и тормозной режим ад.
- •36. Регулирование частоты вращения ад.
- •37,31. Пуск ад с короткозамкнутым и фазным ротором.
- •38. Однофазный ад, однофазный ад с конденсаторным пуском, конденсаторный двигатель.
- •39. Специальные типы ад, глубокопазный, двухклеточный.
- •40. Ам, принцип действия, конструкция, область применения, достоинства и недостатки.
- •41. Влияние возбуждения на ток якоря синхронных генераторов. U- Образные характеристики синхронных генераторов. Перевозбуждение и недовозбуждение синхронных генераторов.
- •42.Реакция якоря в синхронном генераторе.
- •44. Характеристики синхронных генераторов.
- •45. Рабочие х-ки сд. Конструктивные особенности сд (сравнительно с сг).
- •46. Синхронный двигатель. Перевод см из генераторного в двигательный режим. Мэм, Мсин, угловые характеристики.
- •47. Синхронные гидро – и турбогенераторы. Системы возбуждения синхронных машин.
- •48.Способы пуска сд. Асинхронный пуск сд.
12. Нагрев и охлаждение эм. Постоянная времени нагрева и установившаяся температура, срок службы изоляции.
Предположим, что за время dt температура увеличилась до dQ. Если предположить, что машина не отдает тепло в окружающую среду, тогда количество тепла поглощенное машиной: dQпогл=cmdQ, где с – теплоемкость машины; m – масса машины. dQрассеивания=КтоSохлQdt, где Кто – коэффициент теплоотдачи (кол-во энергии рассеивания в единицу времени единицой поверхности, при превышении температуры машины над температурой окр среды на 1 градус Цельсия).Sохл – площадь поверхности машины.
dQ=ΔPdt=dQрассеивания+dQпогл
- установившаяся разность температур
между и машиной и окр средой.
Касательная характеризует скорость изменения теплового процесса.
Полученные зависимости позволяют определить температуру машины при работе в конкретном режиме, определяемые потерями ΔР.
Изоляционные материалы разделяют на классы по нагревостойкости:
Класс |
А |
Е |
В |
F |
H |
Предельная температура |
1050 |
1200 |
1300 |
1350 |
1800 |
Срок службы:
,
где А и α – коэффициенты, зависящие от
класса нагревостойкости; Т – температура.
Для больших машин (от 20 кВт) τ =0,4-4 часов. Для микромашин от 0,1 до нескольких минут.tуст =3τ =1,2-12 часов.
13.Эдс машины постоянного тока. Постоянная Се.
,
где
е1 – ЭДС одного проводника, вложенного в барабан якоря;
N – количество проводников в барабане;
α1 – коэффициент, учитывающий уменьшение ЭДС за счет секций, расположенных на геометрической нейтрали.
,
где Вδ – магнитная индукция в
зазоре.
,
где 2а – количество параллельных ветвей.
Полюсное деление:
,
где р – число пар полюсов.
Электрическая постоянная: Се = рN/60a
Фδ=Вδℓτα’ ; Ем=СеФδn
14. Генераторы постоянного тока. Уравнения электрического равновесия, моментов и мощностей. Осн хар-ки гпт. Генератор с независимой системой возбуждения, его харак-ки.
В зависимости от способа питания обмотки возбуждения различают генераторы:
- с независимым возбуждением;
- с параллельным возбуждением;
- с последовательным возбуждением (сериесный);
- со смешанным возбуждением (компаундный); он имеет две обмотки возбуждения; одна включена параллельно обмотке якоря, а другая - последовательно с нею и нагрузкой.
Генераторы малой мощности иногда выполняются с постоянными магнитами. Св-ва таких генераторов близки к свойствам генераторов с независимым возбуждением.
В генераторе с независимым возбуждением (рис. 4.8а) ток возбуждения Iв не зависит от тока якоря Iа, который равен току нагрузки Iн. Обычно ток возбуждения невелик и составляет 1…3 % от ном. тока якоря.
Основными хар-ми генератора являются хар-ки: ХХ, внешняя, регулировочная и нагрузочная.
Принципиальная схема генератора с независимым возбуждением и его характеристика ХХ.
Хаар-ка ХХ U0=f(Iв) при Iн=0 и n=const. Расхождение входящей и нисходящей ветвей характеристики объясняется наличием гистерезиса в магнитопроводе машины. Eост составляет 2…4 % от Uном.
Внешняя (а) и регулировочная (б) характеристики генератора с независимым возбуждением.
Внешней характеристикой называется зависимость U=f(Iн) при n=const и Iн=const. Под нагрузкой напряжение генератора: U=E-Ia∑r, где ∑r – сумма сопротивлений всех обмоток, включенных последовательно в цепь якоря (якоря, дополнительных полюсов и компенсационной обмотки).
С увеличением нагрузки напряжение U уменьшается по двум причинам:
- из-за падения напряжения во внутреннем сопротивлении ∑r машины;
- из-за уменьшения ЭДС E в результате размагничивающего действия реакции якоря.
Величина ΔU=100%(U0-Uном)/Uном составляет 3…8 %.