Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Работа синхронного двигателяСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Синхронные машины. Синхронные машины получили очень широкое применение. Все электрические генераторы переменного тока установленные на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях являются синхронными машинами. Синхронные машины применяются как двигатели в приводах большой мощности. Они приводят в движение устройства, где требуются строгое постоянство скорости. Синхронная машина имеет ротор, чаще всего вращающийся электромагнит, возбуждаемый постоянным током. Постоянный ток поступает от выпрямителя или специального генератора возбудителя. Статор или статорная обмотка практически одинаковы у синхронных и асинхронных машин. Наличие в электрической цепи ротора постороннего источника принципиально отличает синхронную машину от асинхронной. Синхронная машина имеет явнополюсный или неявнополюсный ротор.
Принципиальные особенности работы асинхронных машин можно выяснить, используя рассмотренную теорию асинхронной машины. Рассмотрим случай, когда раскрученная до синхронной скорости обмотка ротора различается. Под действием постоянного тока в двух последовательно соединенных фазах обмотки появится магнитный поток и на поверхности ротора появятся соответствующие полюсы. При отсутствии момента сопротивления на валу оси полюсов статора и ротора совпадут, и вал будет вращаться со скоростью вращения внешнего магнитного поля.
Когда к валу приложим внешний момент сопротивления МС полюсы ротора смещаются относительно полюсов статора и силы их взаимодействия образуют вращающий электромагнитный момент М. Угол θ увеличивается до такой величины, при которой вращающий момент становится равным моменту сопротивления. Увеличение момента сопротивления вызывает дополнительный рост угла θ и электромагнитного момента, но скорость вращения ротора остается синхронной. Синхронная машина может работать в генераторном режиме. Если приложить к валу двигателя внешний вращающий момент, то полюсы ротора сместятся относительно полюсов статора в противоположную сторону. При этом ******** является синхронным генератором.
Работа синхронного двигателя Под нагрузкой. При рассмотрении рабочего процесса двигателя примем ряд идеализирующих двигатель упрощений: 1. Пренебрегаем потерями электрической энергии в меди обмоток и стали магнитопровода машины. 2. Пренебрегаем моментом сил трения вращающих частей. 3. Потоки рассеяния отсутствуют. При этих догируемых КПД = 1. Электрическая мощность полностью преобразуется в механическую:
Магнитное поле синхронной машины складывается из двух полей: вращающегося поля трехфазной обмотки статора и поля постоянного тока возбуждения ротора. Эти поля взаимно неподвижны, так как ротор вращается с той же скоростью, что и поле статора. Вследствие изменения потокосцепления в каждой фазе статорной обмотки индуктируются э.д.с. Поле статора индуктирует э.д.с.:
после ротора:
Фазное напряжение статора уравновешивается только этими двумя э.д.с.
Э.д.с. Сумму э.д.с.
Можно считать, что
Тогда результирующее потокосцепление статорной обмотки можно определить
Полученным уравнением соответствует векторная диаграмма. Будем считать, что ток статора
совпадает по фазе с вектором Из диаграммы видно, что ток носит емкостный характер. Это происходит в случае если Рассмотрим векторную диаграмму для случая, когда
Уменьшение
Синхронного двигателя.
Э.д.с.
Синхронного двигателя. И образные характеристики. Синхронный двигатель принципиально может работать с опережающим или отстающим При питании двигателя от сети большой мощности напряжение Регулирование тока возбуждения, т.е. поля ротора, сопровождается таким изменением поля статора, при котором сохраняется постоянным результирующее поле машины. Рассмотрим случай, когда двигатель работает в режиме холостого хода
При холостом ходе:
Для количественной оценки регулирования реактивной составляющей тока статора с помощью тока возбуждения используют V – образные характеристики
Использование синхронного двигателя на промышленных предприятиях целесообразно, так как для питающей цепи он является активно – емкостной нагрузкой при значительном токе возбуждения. В режиме, когда
Пуск синхронных двигателей. Для разгона синхронных двигателей их роторы снабжают специальной пусковой обмоткой, подобной «беличьему колесу» асинхронных двигателей. В рабочем режиме при При растяжении
Системах большой мощности. В современных электрических системах электрическая энергия поступает в сеть от большого числа // работающих генераторов. Отдельные электрические станции объединяются в мощные энергосистемы, куда входят сотни генераторов. Стабилизация частоты и напряжения осуществляется автоматически. Каждый отдельный генератор может рассматриваться как включенный на зажимы активного двухполюсника с бесконечно малым входным сопротивлением, который замещает всю остальную энергосистему.
Напряжение на зажимах машины можно принять работой результирующей э.д.с. Е. Постоянству частоты и амплитуды э.д.с. Е соответствует постоянство частоты и амплитуды потокосцепления Следовательно при параллельной работе синхронной машины с системой бесконечной мощности результирующее магнитное поле машины должно оставаться неизменным и вращаться в пространстве с постоянной угловой скоростью Ω.
Электродвижущая сила якоря. Э.д.с. якоря машины постоянного тока равна алгебраической сумме мгновенных значений э.д.с. проводников одной параллельной ветки.
Реакция якоря.
В секциях, проходящих геометрические нейтрали, при нагрузке наводится э.д.с. от потока якоря, что существенно влияет на процесс коммутации в машине.
Искрение на коллекторе. Искрение – возникновение искрового или дугового разряда при размыкании цепи постоянного тока, обладающий продуктивностью.
Причины искрения: неровности поверхности, неправильный выбор давления пружин на щетку, неудовлетворительная коммутация. Коммутацией называется процесс переключения секций обмотки якоря из одной // ветви в другую. Коммутируемая секция, проходя геометрическую нейтраль замыкает щеткой накоротко, а затем размыкается.
Ликвидация искрения.
В машинах малой мощности при их работе с постоянной нагрузкой для улучшения коммутации щетки сдвигают в сторону физических нейтралей.
Синхронные машины. Синхронные машины получили очень широкое применение. Все электрические генераторы переменного тока установленные на тепловых, атомных и гидроэлектростанциях являются синхронными машинами. Синхронные машины применяются как двигатели в приводах большой мощности. Они приводят в движение устройства, где требуются строгое постоянство скорости. Синхронная машина имеет ротор, чаще всего вращающийся электромагнит, возбуждаемый постоянным током. Постоянный ток поступает от выпрямителя или специального генератора возбудителя. Статор или статорная обмотка практически одинаковы у синхронных и асинхронных машин. Наличие в электрической цепи ротора постороннего источника принципиально отличает синхронную машину от асинхронной. Синхронная машина имеет явнополюсный или неявнополюсный ротор.
Принципиальные особенности работы асинхронных машин можно выяснить, используя рассмотренную теорию асинхронной машины. Рассмотрим случай, когда раскрученная до синхронной скорости обмотка ротора различается. Под действием постоянного тока в двух последовательно соединенных фазах обмотки появится магнитный поток и на поверхности ротора появятся соответствующие полюсы. При отсутствии момента сопротивления на валу оси полюсов статора и ротора совпадут, и вал будет вращаться со скоростью вращения внешнего магнитного поля.
Когда к валу приложим внешний момент сопротивления МС полюсы ротора смещаются относительно полюсов статора и силы их взаимодействия образуют вращающий электромагнитный момент М. Угол θ увеличивается до такой величины, при которой вращающий момент становится равным моменту сопротивления. Увеличение момента сопротивления вызывает дополнительный рост угла θ и электромагнитного момента, но скорость вращения ротора остается синхронной. Синхронная машина может работать в генераторном режиме. Если приложить к валу двигателя внешний вращающий момент, то полюсы ротора сместятся относительно полюсов статора в противоположную сторону. При этом ******** является синхронным генератором.
Работа синхронного двигателя Под нагрузкой. При рассмотрении рабочего процесса двигателя примем ряд идеализирующих двигатель упрощений: 1. Пренебрегаем потерями электрической энергии в меди обмоток и стали магнитопровода машины. 2. Пренебрегаем моментом сил трения вращающих частей. 3. Потоки рассеяния отсутствуют. При этих догируемых КПД = 1. Электрическая мощность полностью преобразуется в механическую:
Магнитное поле синхронной машины складывается из двух полей: вращающегося поля трехфазной обмотки статора и поля постоянного тока возбуждения ротора. Эти поля взаимно неподвижны, так как ротор вращается с той же скоростью, что и поле статора. Вследствие изменения потокосцепления в каждой фазе статорной обмотки индуктируются э.д.с. Поле статора индуктирует э.д.с.:
после ротора:
Фазное напряжение статора уравновешивается только этими двумя э.д.с.
Э.д.с. Сумму э.д.с.
Можно считать, что
Тогда результирующее потокосцепление статорной обмотки можно определить
Полученным уравнением соответствует векторная диаграмма. Будем считать, что ток статора
совпадает по фазе с вектором Из диаграммы видно, что ток носит емкостный характер. Это происходит в случае если Рассмотрим векторную диаграмму для случая, когда
Уменьшение
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; просмотров: 950; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.013 с.) |