
- •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.