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) |
Вопорс 39 2 страница
По аналогии с трансформатором, МДС ротора направлена противоположно МДС статора. Поэтому чтобы скомпенсировать МДС ротора, МДС статора должна увеличиваться. Таким образом, геометрическая сумма МДС статора и ротора всегда будет равна МДС статора при холостом ходе:
ki=m2 kоб2 w2/(m1 kоб1 w1) (6.15)
Коэффициент ki называют коэффициентом трансформации двигателя по току. Для двигателя с короткозамкнутым ротором
где Ток статора из (6.14) окончательно равен:
Ток статора, как и ток первичной обмотки трансформатора, имеет две составляющие: ток холостого хода Io, составляющий 40 – 60 % от номинального тока, и ток ротора Большое значение тока Х.Х. обусловлено тем, что магнитный поток статора дважды пересекает воздушный зазор, обладающий большим магнитным сопротивлением, и, как следствие для создания достаточного магнитного потока требуется значительно большая МДС, чем у трансформатора. Основной в токе Х.Х. является намагничивающая составляющая, носящая индуктивный характер. Составляющая тока ротора
Вопрос 45. Вращающий момент в AD создается в результате взаимодействия вращающего поля, Ф и тока в роторе I2. Развиваемая электромагнитная мощность будет: Полная механическая мощность, развиваемая ротором: Если параметры ротора приведены к статору, то электрическая мощность:
Чтобы получить зависимость вращающего момента от параметров двигателя воспользуемся Г-образной схемой замещения асинхронного двигателя (рис.6.9.). Здесь намагничивающий контур С-Д вынесен на зажимы внешней сети А-В. Чтобы ток
Из схемы Замещения АД:
Подставляя величину Так как Параметры схемы замещения АМ
где Вращающий момент (6.18) прямо пропорционален квадрату напряжения сети Например, при уменьшении напряжения сети на 10% относительно номинального ( Исследуем зависимость вращающего момента В момент пуска двигателя в ход скольжение равно единице (
т.е. величина пускового момента зависит от активного сопротивления обмотки ротора. Поэтому для увеличения пускового момента в цепь ротора вводят на время пуска пусковой реостат (для двигателей с фазным ротором). На рисунке 6.10 приведена зависимость
Из анализа механической характеристики следует, что устойчивая работа АД возможна при скольжении меньше критического (S< Если работа происходит на участке ОА, то при увеличении нагрузочного момента на валу двигателя скорость его вращения уменьшится, что приведет к увеличению скольжения Если работа двигателя происходит на участке АВ, то увеличение нагрузочного момента на валу может вызвать остановку двигателя. Таким образом, при достижении электромагнитным моментом максимального значения Для определения значения максимального вращающего момента Подставив значение критического скольжения (6.20) в выражение электромагнитного момента (6.18), после ряда преобразований получим выражение максимального момента [Н
Для АМ общего назначения активное сопротивление обмотки статора Поэтому, пренебрегая величиной
В АД с фазным ротором можно получить максимальный момент при пуске. Для этого в цепь обмотки ротора включают такое пусковое сопротивление Каждому значению активного сопротивления ротора соответствует своя характеристика Основным параметром, характеризующий данный двигатель, является номинальный момент Применение формул (6.18) и (6.18а) для расчета механических характеристик АД не всегда возможно, т.к. параметры схемы замещения двигателя обычно не приводятся в каталогах и справочниках, поэтому для практических расчетов обычно пользуются упрощенной формулой момента. В основу этой формулы заложено допущение, что активное сопротивление обмотки статора
Применение упрощенной формулы (6.26) наиболее целесообразно при расчете рабочего участка механической характеристики при скольжении При скольжении
Вопрос 46. Механической характеристикой называется зависимость частоты вращения двигателя от вращающего момента
Совместив начала осей для момента M и частоты n2 и повернув оси на угол 90 по часовой стрелке, получим механическую характеристику AD (рис. 6.22).
Точка «с» – начало пуска; «с-в» – разгон; «а-в» – рабочий участок.На ней можно отметить максимальный момент Двигатель разгоняется в соответствии с механической характеристикой: разгон начинается с точки «с», затем проходит точка «в» и двигатель оказывается в установившемся режиме, т.е. вращается с частотой Устойчивая работа двигателя, т.е. работа при
Таким образом, как бы не изменялся тормозной момент в пределах участка «а-в», двигатель может так изменить вращающий момент, что условие его устойчивой работы всегда сохранится. В этом заключается свойство внутреннего саморегулирования АD. Когда тормозный момент становится равным максимальному, вращающий момент начинает уменьшаться и равенство становится невозможным – двигатель останавливается. Поэтому максимальный момент называют также ОПРОКИДЫВАЮЩИМ МОМЕНТОМ. Механическая характеристика АD при
Вопрос 47. Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой графически выраженные зависимости частоты вращения
Скоростная характеристика Частота вращения ротора АD: Скольжение: (Электрические потери в роторе прямо пропорциональны скольжению: Пренебрегая электрическими потерями в роторе в режиме холостого хода (
Вопрос 48 Синхронные машины характерны тем, что ротор в установившемся режиме вращается с угловой скоростью вращающегося магнитного момента, создаваемого токами фазных обмоток статора (подобно статору АМ). Это достигается тем, что ротор синхронных машин представляет собой электромагнит (иногда постоянный магнит) с числом полюсов равным числу пар полюсов вращающегося магнитного поля. Взаимодействие полюсов вращающегося магнитного поля и полюсов ротора обеспечивает постоянную угловую скорость последнего независимо от момента на валу. Это свойство синхронных машин позволяет использовать их в качестве двигателей с постоянной скоростью для электропривода. Как все электрические машины, синхронные машины обратимы: они могут работать как в качестве генератора, так и в качестве двигателя. Трехфазные синхронные генераторы – самые мощные электрические машины. В настоящее время и в ближайшие десятилетия основными источниками электроэнергии останутся синхронные генераторы, установленные на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. Мощность синхронных генераторов РС.Г.=(10…100)х1000 КВ . А Статор синхронных машин ничем (кроме размеров) не отличается от статоров асинхронных машин. Ротор синхронной машины представляет собой электромагнит, возбуждаемый постоянным током.
Рис 7.2 Роторы синхронной машины: а – явнополюсный; б – неявнополюсный; 1 – полюс, 2 – катушка. Явнополюсный ротор (рис 7.2 а), имеющий выступающие полюсы, применяется до 1000 – 1500 об/мин. Для быстроходных мощных машин, работающих со скоростями 1500 – 3000 об/мин, явнополюсный ротор конструктивно невыполним из-за сложности обеспечения надежного крепления полюсов при больших центробежных силах. Поэтому для быстроходных машин применятся неявнополюсный ротор, имеющий вид цилиндра без выступающих полюсов (рис 7.2 б). При указанных направлениях токов в обмотке ротора создается магнитное поле с двумя полюсами «N» и «S», показанными на рисунке 7.2 б. У тихоходных машин для получения нужной частоты переменного тока явнополюсный ротор выполняется с десятками полюсов. Неявнополюсные роторы изготавливаются обычно двухполюсными или четырехполюсными. Постоянный ток для питания обмотки возбуждения может подводиться от небольшого генератора постоянного тока – возбудителя (вращающегося вместе с ротором или приводимого отдельным двигателем) или от выпрямительной установки рис 7.3.
Рис 7.3 Схема бесщеточного возбуждения синхронного генератора: ПВ – подвозбудитель; В – возбудитель – генератор («обращенной конструкции»); Т – турбина.
Вопрос 49 При холостом ходе ток статора синхронной машины равен 0. На рис 7.4 дана схема трехфазной синхронной машины. Вал машины, показанный на рисунке штриховой линией, сочленен с первичным двигателем, который приводит генератор во вращение с постоянной скоростью n0 (в оборотах в минуту)
Рис 7.4 Схема синхронного трехфазного генератора: 1 – статор, 2 – ротор, 3 – вал ротора, 4 – контактные кольца, 5 – щетки. Ток возбуждения IВ, поступающий в цепь ротора от источника постоянного тока, может регулироваться от нуля до некоторого максимального значения. Это позволяет изменять магнитный поток ротора в широких пределах, то есть получать различные значения ЭДС статора, так как она пропорциональна магнитному потоку ротора. Распределение магнитного потока по окружности статора делают близким к синусоидальному. Поэтому можно считать, что при вращении ротора магнитный поток, связанный с каждой фазой обмотки статора, изменяется по гармоническому закону. Тогда действующая синусоидальная ЭДС Е0, индуцируемая при холостом ходе в одной фазе, равна E0=4,44 . k . w . f . Ф0 (7.1) где: k – обмоточный коэффициент машины, w – число витков одной из фаз статора, включенных последовательно; Ф0 – максимальный поток полюса ротора при токе возбуждения IВ. Частота f ЭДС, индуктируемых в статоре, определяется выражением f=p . n0/60 (7.2) Согласно формулам (7.1) и (7.2) ЭДС статора при неизменной скорости n0=const пропорциональны току. Поэтому зависимость E0 от IB, то есть характеристика холостого хода синхронного генератора, подобна зависимости магнитного потока от тока возбуждения (рис 7.5)
Рис 7.5 Характеристика холостого хода (а) и векторная диаграмма (б) синхронного генератора.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 318; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |