КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Короткого замыкания при номинальном токе возбуждения
Определение токов короткого замыкания 157. Ударный ток короткого замыкания
158. Уточненное значение тока короткого замыкания
+
Рис. 8. Характеристика холостого хода. К расчёту кратности тока 159. Кратность тока короткого замыкания при возбуждении холостого хода (ОКЗ)
Величина Е′ он* определяется по продолжению спрямлённой части характеристики холостого хода при I в*= 1. 160. Кратность тока короткого замыкания при номинальном возбуждении
Величина Е′ о* определяется по продолжению спрямлённой части характеристики холостого хода при номинальном токе возбуждения I вн*= 2,52 (рис. 8).
Расчёт и построение характеристик генератора 161. Угловая характеристика
Статическая перегружаемость генератора определяется по угловой характеристике, рис. 9, k м= Р м*/ Р н*= М м*/ М н*, где Р н * = cosφн= 0,8. Из рис. 9 М м*=2,44, k м = Р м*/ Р н* = 2,44/0,8 = 3,05. 162. Регулировочная характеристика I в*= f (I *). Для построения регулировочных характеристик достаточно задать три – пять значений тока якоря I *, например 0; 0,25; 0,5; 0,75; 1. По заданным значениям I * для U*= const и cosφ=const строят векторные диаграммы, из которых находят значения I в*. Значение тока I в* можно определить, воспользовавшись достаточно простой диаграммой Потье. В этой диаграмме МДС реакция якоря не раскладывается на продольную и поперечную составляющие, как в диаграмме Блонделя, поэтому диаграмма Потье применима в основном для неявнополюсных машин. Но она дает приемлемые по точности результаты и для явнополюсных синхронных машин (ошибка не превышает 5–10 %). Обычно диаграмму Потье совмещают с характеристикой холостого хода и короткого замыкания (рис. 10).
Рис. 9. Угловая характеристика
Рис. 10. Диаграмма Потье для Опишем построение диаграммы Потье для случая U* =1; I* =1, cos φ = 0,8. На основании уравнения генератора Пользуясь значением ЭДС При построении диаграммы Потье применяют реактивное сопротивление Потье Для I * = 1 по характеристике короткого замыкания определяем МДС Чтобы получить МДС, соответствующую полному току возбуждения Принимая, что падение напряжения На рис. 11 построены диаграммы для U*, равных 1,0; 1,1; 1,15; cosφ=0,8. При этом принято, что
Таблица 5
По данным табл. 5 на рис. 12 построены регулировочные характеристики для напряжений U*, равных 1,0; 1,1; 1,15.
Рис. 11. Диаграмма Потье для построения
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 486; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |