ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 309
Скачиваний: 12
СОДЕРЖАНИЕ
Общие сведения об электрических машинах
Материалы, применяемые для электрических машин
Нагревание и охлаждение электрических машин итрансформаторов.
устройство и принцип действия электрических машин постоянного тока
Устройство машины постоянного тока
Электрические схемы обмоток и реакции происходящие в машинах постоянного тока.
Магнитная цепь машины постоянного тока
Коммутация в машинах постоянного тока.
Общие сведения и системы возбуждения
Свойства генератора параллельного возбуждения
Свойства генератора последовательного возбуждения
Свойства генератора смешанного возбуждения
Характеристики двигателей постоянного тока
Создание вращающегося магнитного поля
Устройство трехфазного асинхронного двигателя
Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя
Принцип действия и устройство синхронных машин
Рабочие характеристики асинхронного двигателя
Пусковые характеристики асинхронного двигателя
Пуск в ход асинхронных двигателей
Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
Однофазные асинхронные двигатели
Пуск однофазных асинхронных двигателей
Схема включения трехфазного двигателя в однофазную сеть
Рис.11.5. Сдвиг щеток для улучшения коммутации.
-
Подбор щеток с соответствующими характеристиками. При выборе марки щеток часто приходится находить компромиссное решение взаимно противоречивых требований. Например, с точки зрения улучшения коммутации выгодно выбирать твердые сорта щеток. Однако это приводит к повышенному износу коллектора и к увеличению размеров всего щеточного аппарата и коллектора вследствие меньшей допустимой плотности тока этих сортов щеток. В настоящее время в машинах обычного исполнении широко применяют графитные щетки, в машинах с более тяжелым режимом работы — угольно - графитные и электро - графитные, в низковольтных машинах— медно- или бронзо - графитные.
-
Применяют компенсационную обмотку (рис. 11.6). В пазу полюсных наконечников укладывают изолированные проводники, которые соединяют так, что они образуют обмотку с магнитной осью, совпадающей с геометрической нейтралью. Компенсационную обмотку включают последовательно с обмоткой якоря.
Лекция 4
Генераторы постоянного тока
-
Общие сведения и системы возбуждения -
Свойства генератора параллельного возбуждения -
Свойства генератора последовательного возбуждения
Общие сведения и системы возбуждения
Область применения генераторов постоянного тока.
Генераторы постоянного тока используются:
а) Для получения электроустановок с большой силой тока.
В тех случаях, когда по условиям производства необходим большой ток (предприятия химической и металлургической промышленности, транспорт и др.), его получают, преобразуя переменный ток в постоянный с помощью преобразователей,качестве которых широко применяют установки «двигатель переменного тока – генератор постоянного тока.»
б) В качестве первичных источников электрической энергии
Первичными источниками энергии генераторы постоянного тока работают, главным образом, в изолированных установках:
-
на автомашинах, самолетах, кораблях -
при сварке дугой, -
для освещения поездов, и др. -
для зарядки аккумуляторных батарей
Системы возбуждения генераторов постоянного тока.
В зависимости от способа создания магнитного поля генераторы делят на:
-
генераторы независимого возбуждения с электромагнитным возбуждением, -
с возбуждением постоянными магнитами (магнитоэлектрические) -
с самовозбуждением, в которых ток для обмотки возбуждения поступает от якоря генератора.
При независимом возбуждении генератора обмотка возбуждения его получает питание от независимого источника постоянного тока.
Рис.13.1. Генератор с независимым возбуждением
Магнитоэлектрическое возбуждение находит применение лишь в машинах очень малой мощности.
При самовозбуждении возможны три варианта соединения обмотки возбуждения с обмоткой якоря:
-
параллельное (шунтовое), -
последовательное (сериесное) -
смешанное (компаундное).
Рис.13.2. Генератор параллельного Рис.13.3. Генератор последовательного
возбуждения возбуждения
Рис.13.4. Генератор смешанного возбуждения.
Характеристики генератора постоянного тока.
Свойства генераторов анализируют с помощью характеристик, устанавливающих зависимости между основными величинами, определяющими работу генератора:
-
э.д.с. Е, -
напряжение на зажимах генератора U, -
ток возбуждения IB, -
ток в якоре IЯ -
частота вращения п.
Основными характеристиками являются:
-
нагрузочная U=f (IB) при IЯ =const. -
внешняя U=f (IЯ) при RВ = const; -
регулировочная IB =f(I) при U = const.
Режим работы электрической машины при условиях, для которых она предназначена, называют номинальным режимом работы.Номинальный режим работы характеризуется величинами, обозначенными на заводском щитке машины как номинальные: напряжение, мощность, ток, частота вращения.
Номинальной мощностьюгенератора постоянного тока называют полезную электрическую мощность машины, выраженную в ваттах или киловаттах.
Свойства генератора параллельного возбуждения
Схема генератора параллельного возбуждения
Рис.14.1. Генератор параллельного возбуждения
Г – Якорь генератора; Ш – Шунтовая (параллельная) обмотка возбуждения;
Rн – сопротивление нагрузки; I – ток нагрузки; Iя – ток якоря; Iв – ток обмотки возбуждения
Условия самовозбуждения генератора
Для самовозбуждения генератора необходимо, чтобы в нем был небольшой поток остаточного намагничивания Фост (2—3% от номинального).
При вращении якоря генератора в его обмотке магнитным потоком Фостнаводится остаточная э.д.с. Еост = 2 – 3% от номинальной, которая создает в обмотке возбуждения небольшой ток.
Этот ток при согласном направлении намагничивающего и остаточного потоков усилит магнитный поток полюсов и вызовет соответствующее увеличение э.д.с, индуктированной в обмотке якоря. Увеличение э.д.с. повлечет за собой увеличение тока возбуждения, а следовательно, и магнитного потока главных полюсов, и т. д.
Самовозбуждение генератора параллельного возбуждения возможно при соблюдении следующих условий:
а) магнитная система машины должна обладать остаточным магнетизмом;
б) магнитным поток, создаваемый обмоткой возбуждения, должен совпадать по направлению с потоком остаточного магнетизма;
в) сопротивление цепи возбуждения должно быть меньше критического Rкрит
г) сопротивление нагрузки не должно быть очень малым.
Внешняя характеристика генератора с параллельным возбуждением.
U=f(I) при RB = const; n=const.
Рис.14.2.Внешняя характеристика генератора с параллельным возбуждением.
Свойства генератора последовательного возбуждения
Схема генератора последовательного возбуждения
Рис.15.1. Генератор последовательного возбуждения
Г – Якорь генератора; С – сериесная (последовательная) обмотка возбуждения;
Rн – сопротивление нагрузки;
I – ток нагрузки; Iя – ток якоря; Iв – ток обмотки возбуждения
В генераторе последовательного возбуждения ток возбуждения Iв=Iя = I (рис. 15.1.), поэтому свойства этого генератора определяются лишь внешней характеристикой .
15.2. Внешняя характеристика генератора с последовательным возбуждением.
Эта характеристика отражает зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки:
U=f(I) при RB = const; n=const.
Внешняя характеристика генератора последовательного возбуждения показывает, что с увеличением тока нагрузки от нуля до номинального напряжения на зажимах генератора в начале, когда магнитная цепь еще не насыщена, растет почти прямо пропорционально току нагрузки. Затем рост напряжения постепенно уменьшается и, наконец, прекращается. Объясняется это тем, что Iя одновременно является и током возбуждения Iв, и с ростом нагрузки происходит насыщение стали.
Однако одновременно с ростом тока якоря увеличивается как размагничивающее влияние реакции якоря, так и падение напряжения в сопротивлениях цепи якоря и обмотки возбуждения, вызывающее уменьшение напряжения на зажимах генератора. При большом насыщении стали магнитной цепи машины рост магнитного потока " э. д. с. практически прекращаются. В то же время падение напряжения и реакция якоря будут продолжать возрастать. При к. з. напряжение генератора будет равно нулю, а ток к. з. намного превышать номинальный ток машины. Генератор последовательного возбуждения практического применения не имеет, так как не удовлетворяет требованиям большинства потребителей в отношении постоянства напряжения.
Свойства генератора смешанного возбуждения
Схема генератора смешанного возбуждения
Рис.16.1. Генератор смешанного возбуждения
Г – Якорь генератора; Ш – шунтовая (параллельная) обмотка возбуждения;
С – сериесная (последовательная) обмотка возбуждения; Rн – сопротивление нагрузки;