 
        
        - •1.Устройство и области применения см.
- •2.Принцип действия см.
- •3.Системы возбуждения см(св)
- •4.Процессы в см при хх.
- •5.Магнитное поле возбуждения см
- •6. Расчет магнитной цепи см при хх
- •7. Магнитное поле обмотки якоря см
- •8. Реакции якоря см(сг)
- •9.Определение параметров сг с помощью хар-к.
- •10. Векторная диаграмма неявнополюсного ген-ра с учетом насыщения (диаграмма Потье)
- •11.Векторная диаграмма явнополюсного ген-ра с учетом насыщения.
- •12. Паралельная работа сг.
- •13. Методы синхронизации генераторов.
- •14. Электромагнитная мощность и момент. Угловые хар-ки.
- •15. Регулирование акт. И реакт. Мощности сг при параллельной работе
- •16. Статическая устойчивость сг
- •17. Синхронные двигатели
- •18. Характеристики сд(вместо угла ᵠ в тексте стоит угол f).
- •19. Пуск и регулирование частоты см.
- •1.Пуск с помощью разгонного двигателя
- •3.Частотный пуск сд
- •20. Синхронный компенсатор
- •21. Энергетика см
- •2 2. Качание см
- •24. Внезапное кз см.
- •25.Устройство и области применения мпт.
- •26.Способы возбуждения мпт
- •27.Петлевая обмотка якоря мпт
- •28.Эдс обмотки якоря мпт
- •30. Электромагнитный момент мпт
- •31. Магнитная цепь мпт
- •32. Реакция якоря мпт
- •33. Кпд и потери мпт
- •34. Причины искрения под щётками
- •35. Процесс коммутации в мпт.
- •36.Линейная коммутация мпт.
- •37.Замедленная коммутация
- •40. Характеристики генераторов постоянного тока независимого возбуждения.
- •41.Характеристики генератора с параллельным возбуждением
- •42.Процесс самовозбуждения генератора постоянного тока.
- •43.Характеристики генератора со смешанным возбуждением
- •44.Характеристики двигателя пт параллельного возбуждения
- •45. Характеристики двигателя пт последовательного возбуждения
- •46.Характеристика двигателя пт смешанного возбуждения
4.Процессы в см при хх.
При ХХ ток якоря равен 0.
Обмотка возб.образует магн.поле возбуждения.
МДС этого поля:
Ff=If*Wf. (Wf-кол-во витков обм.возб.)
Под действием этой МДС протекает магн.поток.
Ff-Фf-Ef
При этом Ef и Ff содержат высшие гармонические составляющие. Они обусловлены нелинейностью магн.характеристики М.
Высшие гармоники приводят к появлению добавочных потерь. Поэтому их стремятся минимизировать. стараются уменьшить гармоники МДС.
В возбужденной М на ХХ энергия тратится на следующие цели:
Px=∆Рмех+∆Рст+∆Рд.х.+∆Ров=Рп.д.
∆Рст-потери в магнитопроводе якоря
∆Рд.х-добавочные потери
∆Ров-потери цепи возб.
Px 0.3-3% от Рном
Чем больше мощность машины, тем меньше потери.
5.Магнитное поле возбуждения см
Формула поля обмотки возбуждения характеризуется системой коэффициентов:
- К-т формы поля возбуждения:   
 
 
 
 
- К-т потока возбуждения:   
Фf – полный поток
Фf1 – магнитный поток, определённый по 1ой гармонической функции
 
 
 
 
 
- Коэффициент полюсного перекрытия:   
 
- Коэфициент формы ЭДС:   
 -
- 
В
явнополюсных машинах коэффициенты поля
зависят от соотношения размеров активной
зоны полюса ( ,
, .
.
Для неявнополюсных – влияние зубчатости сердечников, а также насыщения зубцов и ярма статора учитываются введением эквивалентного зазора на оси полюса.
6. Расчет магнитной цепи см при хх
Цель
расчета: определение тока возбуждения
 и
МДС:
и
МДС: 
 
Расчет
обычно ведется для нескольких точек. С
целью построения характеристики ХХ: 
 задаются:
задаются: 
 Коэф-т
Коэф-т
 -
поправочныйкоэф-т, учитывающий изменения
напряжения при нагрузке. Для двигателя:
-
поправочныйкоэф-т, учитывающий изменения
напряжения при нагрузке. Для двигателя:
 ,
для генератора
,
для генератора 
 ,
для компенсатора
,
для компенсатора 
 .
.
Порядок расчета:
- Магнитная цепь СМ разбивается на участки. Ярмо(спинка) статора, зубцовая зона статора, воздушный зазор, ярмо(спинка) ротора, зубцовая зона ротора (для неявнополюсных), а для явнополюсных – стык между полюсами и ярмом. 
- По заданному значению ЭДС  находится магнитный поток взаимной
	индукции находится магнитный поток взаимной
	индукции  
Магнитный
поток в роторе Фm
определяют с учетом коэффициента
рассеяния обмоток возбуждения:  
 .
.
 
 -
к-т рассеяния обмотки возбуждения
-
к-т рассеяния обмотки возбуждения
- Определяют значение магнитной индукции на каждом из участков:   
 – площадь
попер.сечения участка.
– площадь
попер.сечения участка.
- Определяют напряженность магнитного поля на каждом из участков 
-
по кривым намагничиваниям: 
 
-
для воздушного зазора     
 
       
 -
магнитная проницаемость воздуха
-
магнитная проницаемость воздуха
- Определяют МДС участков магнитной цепи статора и воздушного зазора 
-
   
 -
для воздушного зазора
-
для воздушного зазора
 -
к-твозд. зазора. Учитывает неравномерность
магнитного потока в зазоре, из-за формы
полюсов.
-
к-твозд. зазора. Учитывает неравномерность
магнитного потока в зазоре, из-за формы
полюсов.
-
   МДС в ярме статора: 
 
-
   МДС в зубчатой зоне статора: 
 ,
,
 -
высота зубца
-
высота зубца
- Опред-т МДС в цепи статора и воздушного зазора:   
- Опред-т коэф-т рассеяния полюсов σm 
- МДСярма ротора   
- Для неявнополюсной машины:  -
	опред. МДС зубцов ротора. -
	опред. МДС зубцов ротора.
-
для явнополюсной – МДС полюсов: 
 ,
,
 -
длина пути, по которой протекает магнитный
поток.
-
длина пути, по которой протекает магнитный
поток.
* -
МДС в стыке между полюсом и ярмом ротора.
-
МДС в стыке между полюсом и ярмом ротора.
- Определяют суммарный МДС в цепи ротора 
Для
неявнополюсного:  
 ;
;
Для
явнополюсного: 
 .
.
- Определить результирующую МДС обмотки возбуждения 
 ;
;
     
 -
к-т насыщения магн. цепи.
-
к-т насыщения магн. цепи.
- По результ расчета строится хар-ка ХХ машины и хар-ка намагничивания: 
            
 -основная
хар-ка
-основная
хар-ка              
 - основная хар-ка
- основная хар-ка
 -
частичная
-
частичная      
 - частичная
- частичная     
 - частичная
- частичная
