- •1.Мдс 3х. Ф обмотки.
- •2 Способы пуска синхронного двигателя.
- •Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя Частота вращения ротора асинхронного двигателя
- •Режим асинхронного двигателя и векторная диаграмма
- •Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя.
- •Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •7. Эдс проводника при синусоидальном распределении индукции в возд. Зазоре.
- •8 Электромагнитная мощность синхронной машины (область устойчивой работы, перегрузочная способность).
- •9 Реакция якоря синхронного генератора (сг)
- •10 Рабочие характеристики синхронного генератора.
- •11. Реакция якоря в машинах постоянного тока. (Физическая сущность, количественный учёт, влияние смещения щёток на действие реакции якоря).
- •12. Коммутация в машинах постоянного тока в случае, когда суммарная эдс в коммутируемом контуре не равна нулю.
- •13 Рабочие характеристики сд.
- •14 Внешняя и регулировочная характеристики генератора независимого возбуждения.
- •15 Энергетическая диаграмма генератора нв.
- •17 Улучшение коммутации с помощью дополнительных полюсов.
- •18 Улучшение коммутации за счет компенсационной обмотки.
- •19. Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения, условия максимума кпд.
- •20 Регулирование частоты вращения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения за счет уменьшения тока возбуждения.
- •21. Рабочие характеристики дпт последовательного возбуждения.
- •22. Причины искрения щёток
- •24 Кпд трансформатора.
- •25 Уравнение трансформатора при синусоидальном изменении напряжения и тока, векторная диаграмма под нагрузкой.
1.Мдс 3х. Ф обмотки.
3х. ф обмотка характеризуется тем ,что фазы смещены в пространстве на угол 120 . Они питаются токами которые имеют сдвиг на 120 .Поэтому если :
это выражение уравнения бегущей волны(преобразовали)
Выражения подчёркнутые 1ой полосой можно изобразить в виде 3х векторов сдвинутые относительно друг друга на120 . Выражения подчёркнутые 1ой линией представляют собой 3 правобегущие волны.
сумма первых гармоник 3х.ф обмотки представляет правобегущую волну с амплитудой 3/2 в соответствии с пульсирующей. Скорость волны: Третьй гармоники и гармоники кратны 3м кривая отсутствуют. Гармонический порядок которых равен порядку создают результирующие волны, с амплитудой 3/2 пульсирующие волны, которые вращаются в направлении основной волны. Гармоники порядковый номер которых образуют волны вращающие в противоположном направлении при этом частота вращения гармоник
2 Способы пуска синхронного двигателя.
1 . С помощью вспомогательного двигателя. СД соединяют. с АД на тоже самое 2p. Как правило запуск происходит на холостом ходу, СД раскручивается АД до около синхронной скорости и после этого происходит синхронизация СД с сетью и подключение к сети. Этим способом пускают одноякорные преобразователи, машинные преобразователи ~I в –I, а также синхр. компенсаторы. Применяется для Д малой мощности. Примен. для улучшения соs энергосистем, и для .
2. Частотный пуск. Момент :
Mэм=M2+Mp+Mj
ω=2πn ; n=f/p
Напрямую СД пуститься не может при fн и Uн поскольку возникает большой динамический момент Mj. Поэтому снижают частоту f. При определённой f питающей сети двигатель может быть запущен.
Недостатки: 1) Нужен преобразователь частоты, либо индивидуальный СГ. 2) При низких f отсутствует самовозбуждение генератора, находящегося на одном валу с СД – треб. дополнительный источник питания обмотки возбуждения. СД будет запущен если его n .Отклонение от 0 до т.е при подаче питания на обмотку статора и при наличие тока в О.В скорость ротора за время изменения от 0 до должна т.е должна изменится от 0 до синхронной за время изменения угла. Это связано с большими динамическими моментами, которые должны быть электромагнитным моментом уравновешены и под действием динам. момен. при пуске под полной f ,Uсети Д выпод из синхронизма(ротор не успевает достичь синхрон скорости).
3. Для асинхронного пуска в полюсах выполняется пусковая обмотка, которая представляет собой КЗ обмотку асинхронной машины. На обмотку статора подается переменный ток, образуется вращающееся магнитное поле, под действием которого в КЗ обмотке протекают токи и образуется асинхронный вращающий момент.
Запуск произв. при обмотке возбуждения замкнутой на сопротивление гашения поля, которое в 10-20 раз больше акт. сопротивления самой обмотки. Разомкнутой обмотку оставлять нельзя т.к. в ней будет индуцироваться большая ЭДС, что может привести к пробою обмотки. Актив сопротив необходимо для М от обратного поля, который создаётся индуктируемыми в О.В. Под действием вращающего магнитного поля создаваемого статор обм в ОВ индуктир и протекает , обмотка созд пульсир поле, данное поле может быть разложено на прямое и обратное.
После того как ротор достигнет около синхронной скорости в обмотку возбуждения подают –I. Появление полюсов явновыраженной формы приводит к качаниям ротора около синхронной скор. и если он достигнет синхронной скор. на него будет действ. синхронизирующий момент который втянет в синхронизм и заставит ротор вращаться с синхронной скоростью.
Однако при некоторых нагрузках скорость ротора при качаниях может не достигнуть синхронной и двигатель не втянется в синхронизм, поэтому необходимо, чтобы МСТ≤МВХ Входной момент МВХ– это момент, развиваемый СД при асинхронном пуске при скольжении 0,05.
Установлено если тормозной момент ≤ входного момента то СД при асинхр. пуске при качаниях достигнет синхронной скор. Вх. момент – это момент, развив. СД при асинхронном пуске при скольжении 0,05.
При пуске СД в замкнутой ОВ навод ЭДС и протек перем ток. Пульсир поле создаваемое обмоткой м.б. разложено на 2 вращ-ся в противоположные стороны поля с половинной амплитудой. Поле статора и поле Фа вращ-ся с одинак скоростью и создают нормальный асинхр. момент. Обратное поле создаёт в обмотке статора ЭДС, под действием которой будут протекать токи и будет момент, действ. на ротор. При опред значен момента надо помнить, что если происходит возбужение двигателя момент на роторе будет действовать в направлении обратно вращению поля.
1-обратный момент
2-момент от пусковой клетки
3-результирующий
Под д-ем обратного поля ротор застрянет в т.А. при больших скольжениях двигатель не втянется в синхронизм.