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) |
Список использованных источников 3 страница
в котором
3. По найденной величине ЭДС Еδн, используя нормальную характеристику холостого хода, определяют значение результирующей МДС генератора Fδн в относительных единицах. Для этого величину Еδн откладывают по оси ординат характеристики холостого хода (точка А). Затем от точки А проводят линию параллельно оси абсцисс до встречи с характеристикой холостого хода в точке А1. Проецируя точку A1 на ось абсцисс, получают точку А2.Отрезок ОА2 равен искомой величине Fδн в относительных единицах. Вектор результирующей МДС Fδн генератора опережает вектор обусловливаемой им ЭДС Еδн на угол 90°, его строят в левой части диаграммы. 4 Находят величину МДС обмотки возбуждения F ohна основе уравнения
Для получения МДС F ohследует вектор МДС Fа с обратным знаком построить с конца вектора Fδн. Найденная величина МДС индуктора FOH в относительных единицах равна номинальному току возбуждения IВН, необходимому для поддерживания режима работы синхронного генератора при заданном значении cos φ н. 5. Определяют величину ЭДС обмотки статора генератора в режиме холостого хода Еон при номинальном токе возбуждения IВН, равном в относительных единицах величине МДС индуктора F0H. Для этого по оси абсцисс характеристики холостого хода откладывают значение величины IВН равной в относительных единицах F0H, и получают прямую линию параллельно оси ординат до встречи с характеристикой холостого хода в точке В 1.Спроецировав точку B1 на ось ординат, получают точку В2 и одинаковые отрезки ВВ1 и ОВ2, которые равны искомой величине ЭДС Еон в относительных единицах. В левой части диаграммы строят вектор ЭДС Еон как отстающий от вектора МДС Fон на угол 90°. Повышение напряжения на зажимах генератора ΔUH при полном сбросе нагрузки и неизменном номинальном значении тока возбуждения определяют на основе построенной векторной диаграммы (рисунок 4). Для этого на векторе ЭДС Еон откладывают величину номинального напряжения Uh = 1 о. е. и получают точку С. Полученный таким образом отрезок ВС равен искомой величине ΔUH в относительных единицах. Повышение напряжения генератора в процентах ΔUH % оценивается из соотношения ΔUH % = (Еон - 1)100%. (51) К пункту 2. Внешнюю характеристику синхронного генератора U = f(I) при неизменных оборотах ротора n н,токе возбуждения IВН и характере нагрузки cos φ н строят в относительных единицах по трем точкам. Координаты двух точек определяют с помощью построенной диаграммы Потье (рисунок 4). Первая точка соответствует номинальной нагрузке генератора (IН = 1 о. е.; U H =1 о. е.); вторая — режиму при полном сбросе нагрузки (I = 0; U = Еон о. е.). Третью точку для построения внешней характеристики генератора получают на основе векторной диаграммы Потье, предварительно построенной при токе нагрузки I = 0,5 IН = 0,5 о. е. (рисунок 5.). Координаты искомой точки будут (I = 0,5 IН = 0,5 о. е.; U = E0(0,5) о. е.). Внешнюю характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120x150 мм (рисунок 6). Регулировочную характеристику синхронного генератора IB = f(I) при неизменных значениях частоты вращения ротора nн, напряжении UH = 1 о. е. и характере нагрузки cos φ н строят в относительных единицах по трем точкам при значениях тока нагрузки I = 0; 0,5; 1 о.е. Значения величин тока возбуждения в относительных единицах определяют по характеристике холостого хода с использованием соответствующих им значений ЭДС: Еон, E0(0,5) и Еа = UH = 1 о. е. Значения величин этих ЭДС оценивают из диаграммы Потье (рисунки 4 и 5). Регулировочную характеристику генератора строят на листе миллиметровой бумаги размером 120x150 мм (рисунок 6) по точкам с координатами (I = 0; IB =1 о. е.); (I - 0,5 о. е., IB (0,5)); (I =1 о. е., IB = I ВН).
Рисунок 3 - Векторная диаграмма Потье синхронного генератора при I = 0,5 Iн
Рисунок 4 - Внешняя характеристика синхронного генератора
Рисунок 5 - Регулировочная характеристика синхронного генератора
Электродвигатель постоянного тока с параллельным (независимым) возбуждением включен в сеть снапряжением U н.Величины, характеризующие номинальный режим работы двигателя, приведены в таблице 7: полезная мощность на валу Рн;потребляемый ток Iн, частота вращения якоря пн. Кроме того, заданы величины сопротивления цепи якоря Кя и цепи возбуждения RB; величина постоянных потерь мощности р 0 и кратность пускового тока двигателя Кп = Iп/ Iн.
Таблица 7 - Данные к задаче 2 раздела 2 для машин постоянного тока на базе серии 4П
Содержание задания 1.Вычертить электромагнитную схему и электрическую схему включения двигателя, определить пределы измерения электрических величин, выбрать контрольно-измерительные приборы и оценить величину сопротивления пускового реостата. 2.Определить для номинального режима работы двигателя ток якоря IЯН и ток возбуждения IBН; противо - ЭДС обмотки якоря Ен, электромагнитную мощность Рэм и вращающий момент Мн; а также частоту вращения якоря n0 в режиме идеального холостого хода. 3. Построить механические характеристики двигателя n = f(M). Примечания: 1.Влиянием реакции якоря пренебречь. 2.Сопротивления обмоток якоря и возбуждения, указанные в задании при температуре Θх = 20°С, привести к расчетной температуре Θр = 75°С по формуле до второго знака после запятой
Во всех случаях пользоваться приведенными значениями сопротивлений.
Методические рекомендации К пункту 1. На электромагнитной схеме машин постоянного тока показать обмотку возбуждения, главные полюса, якорь, щетки и станину. В схеме включения двигателя предусмотреть контрольно-измерительные приборы и реостаты в цепи якоря Rн и в цепи возбуждения Rрв. Контрольно-измерительные приборы выбираются на основании номинальных значений напряжения, тока якоря и тока возбуждения с учетом их изменения при регулировании от нуля до 1,2—1,3 номинального значения. Величину сопротивления пускового реостата определяют из уравнения равновесия напряжения в первый момент пуска двигателя
Uн=KпIян(Rя + Rп) (53)
К пункту 2. Значение величин тока якоря Iян, тока возбуждения Iвн, противо-ЭДС обмотки якоря Ен, электромагнитную мощность Рэм для номинального режима двигателя определяют из его основных уравнений
Номинальное значение вращающего момента находят из выражения
Частоту вращения якоря двигателя в режиме идеального холостого хода (Iя =0) находят из соотношения
К пункту 3. Механической характеристикой двигателя параллельным возбуждением называют зависимость n = f (M) при U = const; IB = const; ∑RЯ = const. При включении в цепь якоря добавочного регулировочного реостата Rря уравнение равновесия напряжения движения имеет вид:
откуда:
С учетом значения Iя = М/См Ф выражение (58) примет вид
где Се и См — постоянные двигателя соответственно по ЭДС и моменту; ∆n - величина уменьшения частоты вращения якоря за счет увеличения момента на валу. При постоянных значениях U и IB можно считать неизменной величину магнитного потока Ф, поэтому механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения (57) является линейной, а наклон ее по отношению к оси абсцисс определяется отношением
Для построения механических характеристик при различных сопротивлениях в цепи якоря двигателя выражением (60) пользуются следующим образом. Поскольку механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением прямолинейны, то для построения каждой из семейства i-x характеристик достаточно знать координаты двух точек. Первая точка (М = 0; n = n0) — это точка идеального холостого хода двигателя и она является общей для всех i - ых характеристик при U и Iв = const. Для нахождения координаты второй точки каждой i-ой характеристики поступают таким образом. Задаются значением момента, например, М = Мн, которому в установившемся режиме работы двигателя соответствуют значения тока якоря IЯН. Из зависимости (60) находят величину уменьшения частоты вращения якоря двигателя при следующих значениях добавочного реостата в цепи якоря Rряi = (0; 2,5; 5,0; 7,5; 10)Rя, то есть
Следовательно, для построения каждой i-ой характеристики координаты второй точки будут (М = Мн, ni = n0 - ∆ ni). На основании данных расчетов строят семейство механических характеристик двигателя (рисунок 6).
Рисунок 6 - Механические характеристики двигателя с параллельным возбуждением при различных сопротивлениях в цепи якоря
1.Объем работы по курсовой работе должен составлять не более 30 страниц машинописного текста на формате А4. 2.Графический материал должен быть выполнен на формате А5 и А3 на миллиметровой бумаге. 3.Допускается оформление пояснительной записки, в том числе и расчеты, в рукописном виде. 4. Пояснительная записка и графические материалы выполняются в соответствии с ЕСКД.
Основная 1.Копылов И. П. Электрические машины: Учебник. 2-ое издание, переработанное - М: Высшая школа, Логос, 2000. 2.Проектирование электрических машин: Учебник / И.П. Копылов, Б.К.Клоков, В.П. Морозкин и др. / Под ред. И.П. Копылова. - 3-е изд., переработанное и доп. - М.: Высшая школа, 2001.
Дополнительная 1.Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. М.: Высшая школа, 2000 г. 2.Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока.- СПб, Питер Пресс, 2008. 350 с. 3.Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Введение в электромеханику. Машины постоянного тока и трансформаторы. - СПб, Питер Пресс, 2007. 320 с. 4.Стандарт специальности СТС ТГСХА -311400-2005. Проекты (работы и проекты курсовые и выпускные квалификационные). Общие требования к оформлению. Тюмень: ТГСХА, 2005. – 49 с.
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение А – Контрольные вопросы для подготовки к экзаменам для студентов заочной сокращенной формы обучения
Введение в электромеханику 1.Что такое электрическая машина? 2.Какие основные виды электрических машин вы знаете? 3.Какова роль электрических машин в энергетике и в электрификации сельского хозяйства? 4.Назовите основные явления и законы, определяющие работу электрических машин и трансформаторов. Напишите их математическое выражение; укажите обозначения их единиц измерения. 5.Объясните наведение ЭДС в обмотках трансформатора. 6.Объясните наведение ЭДС в обмотке якоря электрической машины. 7.В чем заключается отличие электрического двигателя от генератора по назначению и принципу действия? 8.Что понимают под обратимостью электрических машин? 9.По каким признакам классифицируют электрические машины? 10.Какие основные активные и изоляционные материалы используются в электрических машинах? Трансформаторы 1.Объясните принцип действия трансформаторов. 2.Почему магнитопровод трансформатора набирается из листовой или рулонной трансформаторной стали? 3.Почему в трехфазном трехстержневом трансформаторе токи холостого хода крайних фаз больше тока средней фазы? 4.Как влияет величина зазора между стержнем и ярмом на величину тока холостого хода? 5.Почему при чисто активной нагрузке, подключенной к трансформатору, коэффициент мощности в первичной цепи меньше единицы? 6.Напишите выражение ЭДС, индуктируемой в обмотке. 7.Что такое коэффициент трансформации и как он определяется? 8.Каковы формы кривой тока холостого хода у силовых и измерительных трансформаторов? 9.Изменится ли основной магнитный поток в стержнях трансформатора при увеличении нагрузки от холостого хода до полной? Если изменится, то как и почему? 10.Что такое поля рассеяния обмоток и как они влияют на работу 11.Что такое напряжение короткого замыкания двухобмоточного трансформатора и как его определяют? 12.Произведите приведение параметров вторичной обмотки г2, х2, Z2 и Zн к первичной обмотке. 13.Изобразите Т-образную схему замещения трансформатора и объясните, как опытным путем определить ее параметры. 14.Начертите схемы и сравните трехфазные трансформаторы при соединении их обмоток У/У—О, У/Ун—О, У/Д—11 и У/Z—11. 15.Объясните работу трансформатора с обмоткой, включенной по схеме зигзаг, его преимущества и недостатки. 16.В каких случаях применение автотрансформаторов экономичнее применения двухобмоточных трансформаторов? 17.Каковы условия включения трехфазных трансформаторов на параллельную работу? 18.Какие потери мощности имеет трансформатор при холостом ходе и при нагрузке, как их определить расчетом и опытом? 19.Как вычислить КПД трансформатора и при какой нагрузке он имеет максимальное значение? 20.Постройте векторные диаграммы трансформатора при холостом ходе, при активно-индуктивной, активно-емкостной нагрузках. 21.Какие специальные типы трансформаторов вы знаете?
Вопросы теории машин переменного тока 1.Что является общим в машинах переменного тока? 2.Выведите формулу эффективного значения ЭДС одного витка при равномерно вращающемся магнитном поле. 3.Что такое коэффициент распределения обмотки? 4.С какой целью применяют обмотки с укорочением шага? 5.От чего зависит форма кривой ЭДС, индуктированная в одном витке и в фазе обмотки статора машин переменного тока? 6.Какими мероприятиями можно улучшить форму кривой ЭДС? 7.Что понимают под зубцовыми гармониками? 8.Отличаются ли по своей форме кривые фазной и линейной ЭДС трехфазной обмотки, соединенной в звезду? 9.В чем основное различие между ЭДС, создаваемыми однофазной и трехфазной обмотками? 10.Какие условия необходимы для создания вращающегося магнитного поля и как определить его частоту вращения?
Асинхронные машины 1. Объясните принцип действия асинхронной машины трехфазного тока. 2.В каких режимах может работать асинхронная машина? 3.Докажите, что МДС статора я вращающегося ротора неподвижны по отношению друг к другу. 4.Постройте две векторные диаграммы для двигателя и генератора. 5.Почему при увеличении нагрузки двигателя возрастает скольжение? 6.Какие способы применяют для уменьшения пусковых токов двигателей? 7.Для какой цели применяют включение активных сопротивлений в цепь ротора двигателя? 8.Как осуществляют регулирование частоты вращения двигателя? 9.Напишите формулы электромагнитного момента и электромагнитной мощности асинхронной машины. 10.Назовите преимущества и недостатки двигателя. 11.Перечислите потери энергии в двигателе при холостом ходе и при его работе, укажите, от чего они зависят и как определить КПД. 12.Изобразите Т- и Г-образные схемы замещения асинхронной машины и определите значение каждого элемента схемы. 13.Изобразите рабочие и механические характеристики двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. 14.Как изменяется пусковой и максимальный моменты двигателя при уменьшении подводимого напряжения? 15.Как строят круговую диаграмму двигателя по опытам холостого хода и короткого замыкания? 16.Покажите на круговой диаграмме области работы асинхронной машины двигателем, генератором и тормозом, 17.Почему двигатель с глубоким пазом имеет улучшенные пусковые характеристики? 18.Изобразите схемы включения трехфазных двигателей в однофазную сеть и их векторные диаграммы. 19.Изобразите схему включения конденсаторного двигателя в однофазную сеть, объясните принцип его работы и условия получения кругового вращающегося поля. 20.Изобразите схему трехфазного асинхронного генератора с емкостью, объясните его преимущества и недостатки. 21.Объясните принцип работы асинхронного преобразователя частоты.
Синхронные машины 1.Каково направление магнитного поля обмотки якоря генераторов по отношению к магнитному полю полюсов при активной, индуктивной и емкостной нагрузках? 2.Как определить параметры синхронной машины: Rа, Хσ, Xad, Xaq, Xd, Xq и ОКЗ? 3.Как определить изменение напряжения генератора при изменении нагрузки от холостого хода до полной при cos φ = 1 и 0,8? 4.Изобразите векторные диаграммы напряжений генератора с явнополюсным и неявнополюсным ротором и объясните их. 5. Как по векторным диаграммам построить внешние характеристики генератора? 6. Начертите внешние и регулировочные характеристики генераторов. 7.Перечислите условия включения генератора на параллельную работу. 8.Какие явления происходят в синхронной машине, если при включении на параллельную работу не соблюдены требуемые условия? 9.Какова примерно величина воздушного зазора синхронной машины и как она влияет на ее работу? 10.Каково назначение U-образных характеристик? 11.Постройте векторную диаграмму двигателя. 12.Изобразите угловые характеристики синхронной машины с явнополюсным и неявнополюсным ротором и напишите их уравнения. 13.Как синхронный двигатель может улучшить коэффициент мощности сети? 14.Объясните, что такое несимметричные режимы генератора и какими методами производят их анализ. 15.Как увеличить перегрузочную способность двигателя? 16.Опишите наиболее распространенную схему пуска двигателей. 17.Что такое реактивный двигатель, как он устроен и как работает? 18.Опишите физическую картину явлений при внезапном коротком замыкании трехфазного генератора.
Дата добавления: 2015-05-09; Просмотров: 808; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |