ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 23.01.2025
Просмотров: 775
Скачиваний: 1
СОДЕРЖАНИЕ
Лабораторная работа №1 Двигатели постоянного тока последовательного возбуждения
1. Характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.
2. Регулирование частоты вращения.
2. Управление двигателем в системе «управляемый выпрямитель-двигатель»
3. Замкнутые электроприводы с подчиненным регулированием координат
Полезный момент на валу можно представить соотношением:
М2=Р2/2 = 60Р2/2n2=9,55Р2/ n2 (16)
Т.о. с ростом полезной мощности на валу Р2 момент на валу АД М2 увеличивается, но т.к. частота вращения ротора n2 уменьшается с ростом Р2, то зависимость М2=f(P2) представляет собой кривую линию, резко идущую вверх.
Полезный момент на валу двигателя определяется соотношением:
М2 = Р2 / 2 = 60Р2/(2n2) = 9,55Р2/n2 (17)
Отсюда следует, что при условии, что n2 = const, график М2 = f(P2) представляет собой прямую линию. Но поскольку в асинхронном двигателе частота вращения ротора уменьшается с ростом нагрузки на валу , то график имеет криволинейный вид.
– cos= f(P2)
В связи с тем, что ток статора I1 имеет реактивную (индуктивную) составляющую, необходимую для создания магнитного поля в статоре, коэффициент мощности cos асинхронных двигателей значительно меньше единицы. Минимальное значение коэффициента мощности соответствует режиму х.х. При малых нагрузках двигателя ток статора невелик и в значительной степени является реактивным. Сдвиг по фазе тока статора и напряжения является значительным ( 900). Коэффициент мощности асинхронных двигателей в режиме х.х. не превышает 0,2. При увеличении нагрузки на валу двигателя растет активная составляющая тока I1 и коэффициент мощности возрастает, достигая своего максимального значения. (0,8 – 0,9) при приближении значения нагрузки к своему номинальному значению. Дальнейшее увеличении нагрузки ведет к снижению коэффициента мощности, что связано с ростом индуктивного сопротивления ротора за счет увеличения скольжения, а следовательно увеличения частоты тока в роторе.
М


,I,cos,n2,

I
= f(P2)
M
= f(P2)

= f(P2)
cos
= f(P2)
n2
= f(P2)
Р2, Вт
Рис. 2
2. Порядок выполнения работы.
2.1. Записать паспортные данные двигателя в таблицу:
-
Тип
Мощность
P
Напря-
жение
U
Ток
I
Соеди-
нение
обмо-
ток
стато-
ра
КПД
Частота
вращения
ротора
n2
Заводской
номер
кВт
В
А
%
об/мин
2.2. Собрать схему согласно рис. 3.
А
В
С
W







V

U1
U2
U3
U4

A C




n1
n2






U1 U2 A



A





n1
n2







x

+
z y Y




