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) |
Общие сведения об электрических машинах
Электрическая машина – это электромеханический преобразователь энергии. Электрические машины широко применяются в электрических установках в качестве генераторов и двигателей, в автоматике в качестве двигателей на электрическом транспорте, электромагнитных усилителях (ЭМУ) и т. п. Пройдя множество этапов развития, они постоянно совершенствуясь достигли серийного производства. Электрические машины можно классифицировать по ряду признаков: 1. по роду тока: - постоянного тока (электрические машины постоянного тока) - переменного тока (электрические машины переменного тока) - синхронные и асинхронные машины 2. по мощности: - микромашины Р £ 500Вт - машины малой мощности Р = (0,5 - 10) кВт - машины средней мощности Р = (10 - 100) кВт - машины большой мощности Р > 100 кВт 3. по режиму работы: - режим двигателя (преобразование электрической энергии в механическую); - режим генератора (преобразование механической энергии в электрическую); - режим электромагнитного тормоза (преобразование избытка механической энергии двигателя в электрическую энергию).
ЭДС в рабочих обмотках.
Зависимость ЭДС проводника от магнитной индукции рабочего поля в воздушном зазоре
где е – ЭДС проводника, Vотн – линейная скорость относительного движения проводников, l – активные части проводников статора, Вб – магнитная индукция в воздушном зазоре над проводником.
ЭДС в проводнике изменяется во времени по тому же закону, что и магнитная индукция рабочего поля в том же месте, где находится «вынесенный» проводник.
Зависимость ЭДС катушки от потока полюса рабочего поля.
где ЕК – ЭДС катушки, w - частота ЭДС.
Y m – амплитуда токосцепления, wК – число витков катушки, Фп – магнитный поток полюса магнитного поля возбуждения, р – число пар полюсов, W отн – угловая скорость ротора.
Электромагнитный момент.
В электрических машинах электромагнитный момент создается за счет действия магнитного поля возбуждения на микротоки, проходящие по поверхности пазов с рабочими токами. Электромагнитный момент, действующий на ротор (диаметром D) или статор машины, равен алгебраической сумме моментов сил, которые приложены к N проводникам их обмоток.
Преобразование энергии.
Если уравнение баланса мощности электрической цепи
где
Следовательно, в двигателе электромагнитная мощность характеризует скорость преобразования электрической энергии в механическую. Если уравнение баланса мощности
где
В генераторе электромагнитная мощность характеризует скорость преобразования механической энергии в электрическую.
Бегущее и вращающее магнитные поля.
Рассмотрим вращающееся магнитное поле двухфазной обмотки. В качестве примера воспользуемся полем простейшей двухфазной обмотки, содержащей в каждой фазе по две одинаковые катушки (рис. 1.1, а). Катушки первой и второй фаз смещены в пространстве на половину полюсного деления t (ширины катушки), т. е. на
Рис. 1.1 Развертка двухфазной обмотки статора (а) и кривые мгновенных токов в фазах обмотки (б)
Амплитуды токов одинаковы. Стоячие волны магнитной индукции эти фаз описываются уравнениями:
Разложив обе стоячие волны на бегущие в прямом и обратном направлении, получим:
Накладываясь, обратные волны компенсируют друг друга, так как они находятся в противофазе. Прямые волны совпадают по фазе и воздушном зазоре остается только одна результирующая волна, бегущая в одном направлении
Изменение направления вращения магнитного поля производят путем изменения фазы тока i2 (или i1) на 1800, т. е. переключением выводов одной фазы обмотки на зажимах источника питания. В уравнении (1.8) для магнитной индукции B2(t,x) соответственно изменится знак аргумента
Это приводит к другому фазовому смещению прямых и обратных волн:
Теперь компенсируются прямые волны так, что
Результирующее поле будет вращаться в обратную сторону со скоростью Таким образом, двухфазной обмоткой можно создать одну результирующую волну магнитной индукции при условии: 1) смещение катушек одной фазы относительно катушек другой фазы на расстоянии 2) временного сдвига по фазе обмотки на угол 3) равенства действующих фазных М.Д.С. Первыми электрическими машинами были машины постоянного тока.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 915; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |