
- •Содержание
- •Введение
- •Электрическая схема соединений тепловой защиты машины переменного тока
- •Перечень аппаратуры
- •Подготовка и проведение измерений с помощью электронного мультиметра
- •Лабораторная работа № 1 исследование генератора постояннго тока
- •1.1 Теоретическое введение
- •Основными характеристиками являются:
- •1.2 Описание установки
- •Перечень аппаратуры.
- •Описание электрической схемы соединений
- •Указания по проведению опытов
- •Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (стр. 4).
- •Опыт №1. Снятие характеристики холостого хода
- •Опыт №2. Снятие внешней характеристики генератора.
- •Опыт №3. Снятие регулировочной характеристики
- •Вопросы для самопроверки
- •Исследование двигателей постоянного тока независимого возбуждения
- •Теоретическое введение
- •Описание установки
- •Описание электрической схемы соединений
- •Указания по проведению экспериментов
- •Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (стр. 4).
- •Опыт 2. Снятие скоростных характеристик
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа №3 исследование режимов работы однофазного трансформатора.
- •3.1 Теоретическое положения
- •3.2. Описание установки
- •Перечень аппаратуры:
- •Опыт №1 Холостого хода.
- •Опыт №2 Короткого замыкания трансформатора.
- •Опыт №3 Испытание трансформатора под нагрузкой.
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа № 4 исследование параллельной работы трёхфазных трансформаторов
- •4.1.Общее положение
- •4.2 Описание установки
- •Перечень аппаратуры
- •Указания по проведению эксперимента
- •Вопросы для самопроверки
- •Лабораторная работа №5 исследование работы ад с фазным ротором.
- •5.1 Теоретические положения
- •Принцип действия асинхронного двигателя
- •Потери и кпд асинхронного двигателя.
- •Электромагнитный момент и механические характеристики асинхронного двигателя
- •Зависимость момента от скольжения называется механической характеристикой ад
- •5.2 Описание схемы.
- •Перечень аппараты.
- •Электрическая схема соединений.
- •Описание электрической схемы соединений
- •Опыт № 1. Снятие рабочих характеристик Указания по проведению эксперимента
- •Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (стр. 4).
- •По завершении опыта приведите источник g2 в исходное состояние. Таблица 5.2
- •Вопросы для самопроверки
- •Пуск синхронных двигателей
- •6.2 Описание установки.
- •Перечень аппараты
- •6.3 Указания по проведению эксперимента
- •Соберите электрическую схему соединений тепловой защиты машины переменного тока (стр. 4).
- •Опыт №1 Пуск синхронного двигателя
- •Опыт №2. Снятие угловой характеристики, рабочих характеристик.
- •Опыт №3. Снятие u-образной характеристики.
- •Вопросы для самопроверки
Пуск синхронных двигателей
Пуск синхронного двигателя непосредственным включением в сеть невозможен, так как ротор из-за своей значительной инерции не может быть сразу увлечен вращающимся полем статора, частота вращения которого устанавливается мгновенно. В результате устойчивая магнитная связь между статором и ротором не возникает. Для пуска синхронного двигателя приходится применять специальные способы, сущность которых состоит в предварительном приведении ротора во вращение до синхронной или близкой к ней частоте, при которой между статором и ротором устанавливается устойчивая магнитная связь.
В
настоящее время практическое применение
имеет способ пуска, получивший название
асинхронного.
Этот способ пуска возможен при наличии
в полюсных наконечниках ротора пусковой
обмотки (клетки). Схема включения
двигателя при этом способе пуска
приведена на рис. 6.3, а.
Невозбужденный синхронный двигатель
включают в сеть. Возникшее при этом
вращающееся магнитное поле статора
наводит в стержнях пусковой клетки ЭДС,
которые создают токи
.
Взаимодействие этих токов с полем
статора вызывает появление на стержнях
пусковой клетки электромагнитных сил
.
Под действием этих сил ротор приводится
во вращение (рис. 6.3, б).
Рисунок 6.3 - Асинхронный пуск синхронного двигателя
После
разгона ротора до частоты вращения,
близкой к синхронной
,
обмотку возбуждения подключают к
источнику постоянного тока. Образующийся
при этом синхронный момент втягивает
ротор двигателя в синхронизм. После
этого пусковая обмотка двигателя
выполняет функцию успокоительной
обмотки, ограничивая качания ротора.
Чем меньше нагрузка на валу двигателя, тем легче его вхождение в синхронизм. Явно полюсные двигатели малой мощности, пускаемые без нагрузки на валу, иногда входят в синхронизм лишь за счет реактивного момента, т. е. даже без включения обмотки возбуждения.
С
увеличением нагрузочного момента на
валу вхождение двигателя в синхронизм
затрудняется. Наибольший нагрузочный
момент, при котором ротор синхронного
двигателя еще втягивается в синхронизм,
называют моментом
входа двигателя в синхронизм
Величина асинхронного момента
при частоте вращения
,
зависит от активного сопротивления
пусковой клетки, т. е. от сечения стержней
и удельного электрического сопротивления
металла, из которого они изготовлены.
Рисунок 6.4 - Асинхронные моменты при пуске синхронного двигателя:
– основной
момент;
– дополнительный момент,
– момент входа в синхронизм
В
процессе асинхронного пуска обмотку
возбуждения нельзя оставлять
разомкнутой, так как магнитный поток
статора, пересекающий ее в начальный
период пуска с синхронной скоростью,
наводит в ней ЭДС. Вследствие большого
числа витков обмотки возбуждения эта
ЭДС достигает значений, опасных как для
целости изоляции самой обмотки, так
и для обслуживающего персонала. Для
предотвращения этого обмотку
возбуждения на период разгона ротора
замыкают на активное сопротивление
,
примерно в десять раз большее сопротивления
обмотки возбуждения. Переключение
зажимов И1
и И2
обмотки возбуждения с сопротивления г
на зажимы возбудителя осуществляют
переключателем П
(см. рис. 6.3, а).
Замыкание накоротко обмотки возбуждения на время пуска двигателя нежелательно, так как при этом обмотка ротора образует однофазный замкнутый контур, взаимодействие которого с вращающимся полем статора также создает дополнительный асинхронный момент . Однако при частоте вращения, равной половине синхронной, этот момент становится тормозящим (рис. 6.4) и создает «провал» в характеристике пускового (асинхронного) момента (пунктирная кривая). Это заметно ухудшает пусковые свойства синхронного двигателя.
При асинхронном пуске синхронного двигателя возникает значительный пусковой ток. Поэтому пуск синхронных двигателей непосредственным включением в сеть на номинальное напряжение применяют при достаточной мощности сети, способной выдерживать без заметного падения напряжения броски пускового тока пяти- или семикратного значения (по сравнению с номинальным током). Если же мощность сети недостаточна, то можно применить пуск двигателя при пониженном напряжении: автотрансформаторный, реакторный или через тиристорный регулятор напряжения.
U – образные и рабочие характеристики синхронного двигателя
U – образные характеристики (рис.6.5) представляют собой зависимости тока статорной обмотки I1 от тока обмотки возбуждения Iв при постоянном моменте на валу двигателя.
Эти характеристики показывают что изменение тока возбуждения не влияет на активную составляющую тока I1а , а влияет на реактивную составляющую тока I1р обмотки статора. Активную составляющую тока I1а зависит только от момента на валу двигателя.
То есть, синхронный двигатель является генератором реактивного тока: индуктивного по отношению к напряжению сети при недовозбуждении и емкостного при перевозбуждении. Указанная способность синхронных двигателей является их ценным качеством, которое используют для повышения коэффициента мощности электрических установок.
Рабочие
характеристики.
Рабочие характеристики синхронного
двигателя представляют собой зависимость
частоты вращения ротора
,
потребляемой мощности
полезного момента
,
коэффициента мощности
и тока в обмотке статора
от полезной мощности двигателя
(рис. 6.6). Частота вращения ротора
всегда равна синхронной частоте
,
поэтому график
имеет вид прямой, параллельной оси
абсцисс, Полезный момент на валу
синхронного двигателя
.
Так как рабочие характеристики снимают
при условии
,
то график
имеет вид прямой, выходящей из начала
координат. Мощность на входе двигателя
.
С ростом нагрузки на валу двигателя
увеличиваются также и потери
поэтому потребляемая мощность
растет быстрее полезной мощности
и график
имеет несколько криволинейный вид.
Вид
графика
зависит от вида настройки тока возбуждения:
если в режиме х.х. ток возбуждения
установлен таким, что
,
то с ростом нагрузки коэффициент мощности
снижается, если же установить
при номинальной нагрузке, то при
недогрузке двигатель будет забирать
из сети реактивный опережающий ток,
а при перегрузке – отстающий. Обычно
устанавливают ток возбуждения таким,
чтобы
при средней нагрузке. В этом случае
коэффициент мощности во всем диапазоне
нагрузок остается достаточно высоким.
Если же установить ток в обмотке
возбуждения синхронного двигателя
таким, чтобы
был при нагрузке несколько превышающей
номинальную, то при номинальной нагрузке
и двигатель будет потреблять из сети
опережающий по отношению к напряжению
сети ток, что приведет к повышению
коэффициента мощности этой сети. В этом
отношении синхронные двигатели
выгодно отличаются от асинхронных,
работающих с отстающим по фазе током
(особенно при недогрузке двигателя) и
снижающих энергетические показатели
питающей сети.
Рисунок - 6.5. U – образные характеристики Рисунок 6.6 - Рабочие характеристики
синхронного двигателя синхронного двигателя
Ток
в обмотке статора двигателя
.
Из этого выражения видно, что ток
с увеличением нагрузки на валу двигателя
растет быстрее, чем потребляемая мощность
,
вследствие уменьшения
.
Так как ротор синхронного двигателя вращается в ту же сторону, что и поле статора, то направление вращения ротора определяется порядком следования фаз линейных проводов, подведенных к обмотке статора, и порядком расположения фаз обмотки статора. Для изменения направления вращения трехфазного синхронного двигателя необходимо переключить два линейных привода, подведенных из сети к выводам обмотки статора.
Необходимо
отметить, что синхронные двигатели
по сравнению с асинхронными имеют
преимущество, заключающееся в том,
что они могут работать с
,
не создавая в питающей сети индуктивных
токов, вызывающих дополнительные потери
энергии. Более того, при работе с
перевозбуждением синхронные двигатели
создают в сети емкостный ток, чем
способствуют повышению коэффициента
мощности энергосистемы в целом.
Другое достоинство синхронных двигателей
состоит в том, что основная составляющая
электромагнитного момента
пропорциональна напряжению сети
,
а у асинхронных двигателей электромагнитный
момент пропорционален
.
По этой причине при понижении напряжения
в сети синхронные двигатели сохраняют
большую перегрузочную способность, чем
асинхронные.
К недостаткам синхронных двигателей относятся их более сложная конструкция и повышенная стоимость по сравнению с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Кроме того, для работы синхронного двигателя требуется устройство для питания постоянным током обмотки возбуждения.
Опыт эксплуатации показал, что применение синхронных двигателей общего назначения наиболее целесообразно при мощности 200 кВт и более в установках, не требующих частых пусков и регулирования частоты вращения (мощные насосы, вентиляторы, компрессоры и т. п.).