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 |
Контрольная работа по синхронным машинамСодержание книги Поиск на нашем сайте
Система относительных единиц в синхронных машинах: За базисные значения тока и напряжения обмотки якоря принимаются номинальные фазные значения этих величин ― Iб = Iф.н, Uб = Uф.н. Тогда базисное значение сопротивления равно zбаз = Uбаз/ Iбаз = Uн.ф/ Iн.ф, а базисная мощность ― Sб = Sн = 3UбIб = 3Uн.фIн.ф. Для схемы соединения обмотки якоряY: Uф.н = Uл/ За базисное значение МДС возбуждения принимается МДС, созданная током возбуждения холостого хода If0, при котором в режиме холостого хода ЭДС обмотки якоря генератора равна номинальному напряжению E10 = Uн ― Fб = Ffo = Ifowf. Номинальный режим работы генератора характеризуется следующими относительными значениями величин: Uн* = 1, Iн* = 1, Pн* = Sнcosφн/Sб = cosφн, Sн* = 1. Нормальные характеристики холостого хода явно- (ЯСГ) и неявнополюсных (НСГ) синхронных генераторов приведены в табл.4.1 в относительных единицах, и ими следует пользоваться при построении векторных диаграмм. Таблица 4.1. Нормальные характеристики холостого хода
4.1. Задание на контрольную работу Для 3-фазного синхронного генератора №… из табл.4.2: 1. Построить векторную диаграмму для номинального режима работы. 2. С помощью векторной диаграммы определить: - ток возбуждения Ifн в относительных единицах и в амперах; - напряжение на обмотке возбуждения в вольтах; - изменение напряжения при сбросе нагрузки. 3. Построить регулировочную характеристику генератора If = f(Ia) при номинальном коэффициенте мощности cosφн и номинальном напряжении Uн. Таблица 4.2 Технические данные неявнополюсных (№№1-16) и явнополюсных (№№17-32) синхронных генераторов
Примечание. Схема соединения обмотки якоря (статора) – звезда (Y).
4.2. Методические указания по выполнению работы К п.1. Векторные диаграммы могут быть построены, если известны напряжение U и ток Ia якоря генератора, а также угол φ между ними. Эти векторные диаграммы следует строить в относительных единицах в масштабе, принятом для нормальной характеристики холостого хода (1 о.е. – 100-150 мм). При построении векторных диаграмм необходимо учитывать насыщение ферромагнитных участков магнитной цепи генератора результирующим магнитным полем, созданным МДС возбуждения Ff и МДС обмотки якоря Fa. А. Векторная диаграмма явнополюсного синхронного генератора с учетом насыщения. МДС обмотки якоря содержит продольную Fad и поперечную Faq составляющие. Построение диаграммы может быть проведено с помощью нормальной характеристики холостого хода ЯСГ (см. рис.6.4.1). Векторная диаграмма приведена на рис. 4.2 и соответствует уравнениям напряжения явнополюсного синхронного генератора в пренебрежении активным сопротивлением обмотки якоря ra:
Здесь Er – ЭДС, наведенная результирующим магнитным полем взаимной индукции; Erd – ЭДС, наведенная результирующим продольным полем взаимной индукции (по нормальной характеристике холостого хода соответствует МДС возбуждения Frd); Eaq = ―jIqxaqн – ЭДС, наведенная результирующим поперечным полем, созданным током Iq; xaqн – насыщенное значение индуктивного сопротивления взаимной индукции обмотки якоря по поперечной оси. Влияние продольной МДС якоря Fd на продольное поле эквивалентируется продольной МДС возбуждения Fad = ξdFdkad, где ξd – коэффициент, зависящий от степени насыщения магнитной цепи результирующим полем (он определяется в зависимости от величины Er по рис. 4.3); kad – коэффициент реакции якоря по продольной оси без учета насыщения. Влияние поперечной МДС якоря Fq на поперечное поле эквивалентируется поперечной МДС возбуждения Faq = ξqFqkaq, где ξq – коэффициент, зависящий от Er (см. рис.4.3), kaq – коэффициент реакции якоря по поперечной оси без учета насыщения. Размагничивающее влияние поперечной МДС якоря Fq на продольное поле эквивалентируется продольной МДС возбуждения Fqd = ξqdFaq, где ξqd – коэффициент, зависящий от Er (см. рис. 6.4.3). На векторной диаграмме направления векторов должно быть следующим: - МДС - МДС - МДС
Рис.4.1. Характеристика холостого хода ЯСМ
Насыщенные значения индуктивных сопротивлений взаимоиндукции рассчитываются с помощью коэффициентов ξd и ξq (см. рис.4.3) как xadн = ξd xad, xaqн =ξq xaq (xad = xd –xσ, xaq = xq – xσ) (4.1)
Рис.4.2. Векторная диаграмма ЯСГ
При известных составляющих тока якоря Id и Iq и насыщенных значениях индуктивных сопротивлений можно рассчитать значения соответствующих ЭДС: Ead = Idxadн, Eaq = Iqxaqн. Затем по спрямленной характеристике холостого хода (ХХХ) по полученным значениям ЭДС Ead и Eaq можно определить соответствующие им эквивалентные МДС Fad и Faq, что позволит избежать необходимости расчета МДС Fd и Fq и коэффициентов kad, kaq. Результирующая МДС по продольной оси Frd соответствует ЭДС Erd и опережает ее на угол 900. Она равна сумме всех МДС по продольной оси:
Отсюда следует, что МДС возбуждения при нагрузке равна
Рис.4.3. Зависимость коэффициентов насыщения от ЭДС Er
Порядок построения векторной диаграммы ЯСГ с учетом насыщения магнитной цепи. При построении диаграммы падением напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря raIa пренебрегают из-за ее малости по сравнению с падением напряжения на индуктивных сопротивлениях обмотки. 1. По горизонтали откладывается в выбранном масштабе вектор тока Ia (для исходной диаграммы Ia = Iн – 1 о.е. тока). 2. Под углом φ к вектору тока откладывается вектор номинального напряжения Uн (1 о.е. напряжения). 3. Откладывается вектор jxσ 4. Для определения направления вектора ЭДС 5. По известному углу ψ и току якоря Ia определяют составляющие тока якоря по осям – 6. По продолжению прямолинейного участка ХХХ определяют МДС обмотки возбуждения Fad, эквивалентную продольной МДС обмотки якоря. МДС Fad в относительных единицах соответствует падению напряжения xadнId (в относительных единицах). На векторной диаграмме 7. Результирующая МДС
где jxaqн 8. По продолжению прямолинейного участка ХХХ определяется МДС Faq, эквивалентная поперечной МДС якоря. В относительных единицах Faq соответствует падению напряжения xaqнIq. По известной МДС Faq рассчитывается МДС Fqd = ξqdFaq, эквивалентная ее размагничивающему действию. Вектор Fqd отстает на векторной диаграмме от вектора ЭДС Erd на угол 900. 9. МДС обмотки возбуждения в относительных единицах в номинальном режиме работы равна Поскольку МДС Frd направлена встречно МДС Fad, Fqd, то в скалярной форме баланс МДС может быть записан в виде Ffн* = Frd* + Fad* + Fqd*. Б. Векторная диаграмма неявнополюсного синхронного генератора с учетом насыщения. Векторная диаграмма приведена на рис. 4.4 и соответствует уравнениям напряжения неявнополюсного синхронного генератора (НСГ):
Как и для случая ЯСГ, диаграмма строится в относительных единицах для определения номинального тока возбуждения Ifн при заданных Uн, Iaн и угле φн. Порядок построения векторной диаграммы НСГ с учетом насыщения магнитной цепи. . При построении диаграммы падением напряжения на активном сопротивлении обмотки якоря raIa пренебрегают из-за ее малости по сравнению с падением напряжения на индуктивных сопротивлениях обмотки 1-3. Соответствуют пп.1-3 для ЯСГ. ЭДС Er на характеристике холостого хода соответствует МДС возбуждения F (см. рис.6.4.4). 4. На оси ординат ХХХ откладывают отрезок, равный Iнxad, и по спрямленной ХХХ НСГ (она отличается от характеристики холостого хода ЯСГ – см. табл.6.4.1) определяют соответствующую ему МДС возбуждения Fafн, эквивалентную МДС обмотки якоря Faн при токе якоря Iн. 5. В относительных единицах результирующая МДС F соответствует ЭДС Er. На векторной диаграмме вектор 6. МДС обмотки возбуждения в относительных единицах равна (см. рис. 4.4)
Рис.4.4. Векторная диаграмма НСГ К п.2. Ток возбуждения в амперах равен Ifн = If0Ffн*, где If0 – ток возбуждения холостого хода, соответствующий условию Er = Uн (значение этого тока приведено в табл.4.2). Напряжение на обмотке возбуждения в вольтах равно Ufн = Ifнrf. Изменение напряжения при сбросе номинальной нагрузки до нуля равно (%) ∆u = (Ef* - 1) 100%, где значение Ef* определяется по нормальной характеристике холостого хода (ЯСГ или НСГ, соответственно) для МДС возбуждения Ffн*. К п.3. Из пп.1, 2 мы уже имеем две точки этой характеристики – If = Ifн при Ia = Iaн и cosφ = cosφн; If = If0 при Ia = 0. Для получения еще одной точки этой характеристики повторяют построение векторной диаграммы (см. п.1) для тока Ia = 0,5Iaн. Из этой диаграммы находят ток возбуждения If, соответствующий току якоря 0,5Iaн. По полученным трем точкам строят регулировочную характеристику генератора. 4.3. Пример решения контрольной работы Решение проведем на базе данных варианта №32 (ЯСГ). Определяем номинальные (базовые) значения напряжения и тока якоря, соответствующие их номинальным фазным значениям, и базисное значение сопротивления. В табл.4.2 указано, что схема соединения обмотки якоря – звезда. Поэтому Uбаз = Uн.ф = Uн/ Iбаз = Iн.ф = Iн.л = Sн/( zбаз = Uбаз/Iбаз = 3810/350 = 10,9 Ом. П.1. Определяем модуль вектора jxσ xsIaн = 1,8.350 = 630 В → 630/3810 = 0,165 о.е. При построении векторной диаграммы в относительных единицах принимаем одинаковый масштаб для одной относительной единицы тока и напряжения – 100 мм. 1. Откладываем на миллиметровке вектор тока якоря 2. Под этим углом откладываем вектор 3. Далее к вектору По Er = 1,11 о.е. находим (см. рис.6.4.3): xd = 0,96, xq = 0,8. Тогда xadн = 9,9.0,96 = 9,5 Ом = 9,5/10,9 = 0,87 о.е, xaqн = 6,0.0,8 = 4,8 Ом = 4,8/10,9 = 0,44 о.е. 4. Прибавляем к вектору j 350.4,8 = 1680 В = 1680/3810 = 0,44 о.е. (в выбранном масштабе напряжений – 44 мм). Из полученной векторной диаграммы следует, что угол y = 570. 5. Тогда составляющие тока якоря по осям равны
6. По данным табл.4.1 строим нормальную и спрямленную ХХХ явнополюсного синхронного генератора в относительных единицах (рис.4.1). При построении ХХХ масштаб ЭДС должен соответствовать масштабу напряжения при построении векторной диаграммы – 100 мм соответствуют 1 о.е. напряжения (ЭДС). Для тока возбуждения примем для простоты тот же масштаб – 100 мм соответствуют 1 о.е. тока возбуждения If. Откладываем по оси ординат модуль xadнId = 9,5.294 = 2793 В = 2793/3810 = 0,73 о.е. (73 мм) и по спрямленной ХХХ находим Fad = 70 мм (0,7 о.е. тока возбуждения). 7. По векторной диаграмме находим ЭДС Erd = 107 мм (1,07 о.е.), опуская перпендикуляр из конца вектора Er на вектор Ef в соответствии с уравнением ЭДС Erd = 1,07 о.е. по нормальной ХХХ соответствует МДС Frd = 1,11 о.е. возбуждения. 8. Падение напряжения xaqнIq = 4,8.191 = 916,8 В → 916,8: 3810 = 0,24 о.е (24 мм). Откладываем это падение напряжения по оси ординат и получаем по спрямленной характеристике холостого хода значение Faq = 24 мм. По этой МДС определяем Fqd = ξqdFaq = 0,22.24 = 5,3 мм = 0,053 о.е. (ξqd = 0,22 для Er = 1,11 по рис.6.4.3). 9. Находим МДС обмотки возбуждения в номинальном режиме работы Ffн = Frd + Fad + Fqd = 1,11 + 0,7 + 0,053 = 1,863 о.е. Полученному значению МДС возбуждения в номинальном режиме Ffн* = 1,863 по нормальной ХХХ соответствует ЭДС Efн* = 1,27 о.е. П.2. Номинальный ток возбуждения равен Ifн = If0Ffн* = 300.1,863 = 559 А. Номинальное напряжение на обмотке возбуждения равно Ufн = Ifнrf = 559.0,22 = 123 В. Изменение напряжения при сбросе номинальной нагрузки до нуля равно (%) ∆u = (Efн* - 1) 100% = (1,27 ― 1,0) 100 = 27%. П.3. Из пп.1, 2 мы имеем две точки этой характеристики: If = Ifн = 559 А при Ia = Iaн = 350 А и cosφ = cosφн = 0,8; If = If0 = 300 А при Ia = 0. Для получения еще одной точки этой характеристики повторяют построение векторной диаграммы (см. п.1) для тока Ia = 0,5Iaн = 175 А, U = Uн и cosφ = cosφн = 0,8. Из этой диаграммы (не приводится) ток возбуждения If = 390 А. По полученным трем точкам строят регулировочную характеристику генератора. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТРАНСФОРМАТОРАМ
Общие методические указания Проект состоит из расчета трансформатора и разработки его конструкции. Пояснительная записка должна иллюстрироваться выполненными в масштабе эскизами сечения стержня и ярма с указанием размеров, расположения обмоток, схемы транспозиции и расположения регулировочных витков. Конструктивная часть выполняется в AutoCAD’е на двух листах формата А4 и содержит чертежи установки обмоток одной фазы (вертикальный и горизонтальный разрезы) и общий вид трансформатора (вид спереди и сверху) с разрезами, позволяющими показать установку в баке активной части трансформатора. На чертежах должны быть проставлены основные размеры. Прежде чем приступать к выполнению курсового проекта, необходимо изучить соответствующие разделы лекций и литературы [1, 4], после чего внимательно разобрать пример расчета, приведенный в [4]. Оформление проекта должно соответствовать требованиям ГОСТ. Несоблюдение правил оформления расчетно-графических работ может стать причиной того, что представленный проект не будет зачтен, либо не будет даже принят к защите. Оформление титульного листа должно соответствовать Приложению 2. Основные требования по оформлению расчетно-пояснительной записки соответствуют требованиям по оформлению контрольных работ, приведенным на стр.9.
Задание на курсовой проект,
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; просмотров: 541; 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 (0.006 с.) |