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 |
Трехфазного синхронного генератораСодержание книги Поиск на нашем сайте Цель работы
Исследование рабочих свойств трехфазного синхронного генератора путем снятия и построения опытных характеристик. Программа работы
1. Изучить схему для снятия характеристик синхронного генератора. 2. Снять характеристику холостого хода генератора; 3. Снять характеристику трехфазного короткого замыкания генератора; 4. Снять внешнюю характеристику генератора; 5. Снять регулировочную характеристику генератора; 6. Определить синхронное индуктивное сопротивление СГ.
Пояснения к работе
В данной лабораторной работе используются следующие модули: – модуль питания стенда (МПС); – модуль питания (МП); – модуль автотрансформатора (ЛАТР); – модуль добавочных сопротивлений №1 (МДС №1); – модуль добавочных сопротивлений №2 (МДС №2); – модуль измерительный (МИ); – силовой модуль (СМ). Исследуемый синхронный генератор (М1) входит в состав электромашинного агрегата, состоящего также из машины постоянного тока независимого возбуждения (М2) и импульсного датчика частоты вращения (М3), закрепленных на едином основании.
Перед проведением работы установить модули в исходное состояние: – ручку модуля ЛАТР установить на минимум снимаемого напряжения (крайнее положение против часовой стрелки); – переключатель SA1 модуля ЛАТР перевести в нижнее положение; – установить переключатели SA1 МДС №1 и МДС №2 в положение «∞»; – установить переключатель SA2 МДС №2 в положение «1100».
1. Характеристика холостого хода синхронного генератора
Характеристика холостого хода СГ представляет собой зависимость ЭДС обмотки статора от тока возбуждения при постоянной частоте вращения ротора и отсутствии нагрузки: Е = f (Iов), Iс = 0, w0 = const. Схема для проведения опыта приведена на рис. 1.
Рис. 1. Схема для проведения опыта холостого хода
Якорная цепь машины постоянного тока, выступающей в качестве приводного двигателя, подключается к модулю ЛАТР, а обмотка возбуждения – к нерегулируемому источнику постоянного напряжения =220В. Для регулирования тока возбуждения синхронного генератора в цепь обмотки возбуждения включаются регулируемые сопротивления МДС №1. В качестве измерителей тока возбуждения и напряжения генератора выступают амперметр PA1 и цифровой мультиметр модуля измерительного. Опыт проводится в следующей последовательности: – установить начальное положение переключателей всех модулей; – включением автоматических выключателей QF1 и QF2 модулей питания стенда и питания подать напряжение на ЛАТР; – перевести SA1 модуля ЛАТР в верхнее положение и вращением рукоятки этого модуля выставить такое напряжение, при котором частота вращения электродвигателя будет равна ~1500 об/мин; – изменяя положение переключателя SA1 МДС №1, увеличивать ток возбуждения синхронного генератора, контролируя выходное напряжение генератора Uлг. Увеличивать ток возбуждения до тех пор, пока напряжение статора не станет равным 380 В. Результаты опытов заносить в табл. 1.
Таблица 1
После проведения опыта перевести SA1 МДС №1 в положение «∞», остановить двигатель постоянного тока, выключить автоматы QF2, QF1.
2. Опыт трехфазного короткого замыкания
Этот опыт проводится для получения характеристики установившегося трехфазного короткого замыкания, которая представляет зависимость тока Iк в обмотке статора от тока возбуждения СГ при постоянной частоте вращения
Iк = f (Iов), U = 0, w = w0 = const.
Схема для проведения опыта представлена на рис. 2.
Рис. 2. Схема для проведения опыта трехфазного короткого замыкания
Порядок проведения опыта: – установить начальное положение переключателей всех модулей, затем установить переключателем SA1 МДС №1 сопротивление 0 Ом; – включением автоматических выключателей QF1 и QF2 модулей питания стенда и питания подать напряжение на ЛАТР; – перевести SA1 модуля ЛАТР в верхнее положение и вращением рукоятки этого модуля выставить такое напряжение, при котором частота вращения электродвигателя будет равна ~1500 об/мин; – изменяя ток возбуждения генератора с помощью резисторов RP1 и RP2 МДС №2 контролировать ток статорной обмотки генератора, занося результаты в табл. 2. Ток статора не должен превышать номинального тока генератора. Для более плавной регулировки тока возбуждения рекомендуется при определенном положении RP2 МДС №2 изменять сопротивление RP1. – после проведения опыта остановить электродвигатель постоянного тока, выключить автоматы QF2, QF1. Таблица 2
3. Внешняя характеристика СГ
Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость напряжения на зажимах генератора от тока нагрузки при постоянном токе возбуждения СГ, коэффициенте мощности и частоте вращения: Uг = f (Iс), Iов = const, сosφ = const, w = w0 = const. Внешняя характеристика снимается для чисто активной нагрузки на понижение напряжения, то есть на холостом ходу устанавливается напряжение и ток возбуждения СГ, который при этом будет поддерживаться неизменным. Схема для проведения опыта приведена на рис. 2.
Порядок проведения опыта: – установить начальное положение переключателей всех модулей, затем перевести RP1 МДС №2 в положение 160 Ом; – включением автоматических выключателей QF1 и QF2 модулей питания стенда и питания подать напряжение на ЛАТР; – перевести SA1 модуля ЛАТР в верхнее положение и вращением рукоятки этого модуля выставить такое напряжение, при котором частота вращения электродвигателя будет равна ~1500 об/мин; – переключением SA1 и SA2 МДС №2 установить ток возбуждения генератора, при котором выходное напряжение генератора будет равно 380В. Если ток возбуждения Iов>0,3 А, необходимо вывести сопротивление RP2 МДС №2 в положение «0» и регулировать ток возбуждения сопротивлением RP1 МДС №2. Ток возбуждения не должен превышать 1А; – изменяя сопротивление RP1 МДС №1, задавать нагрузку генератору, контролируя ток Iс и напряжение Uг. Ток статора не должен превышать 1А. Результаты заносить в табл. 3; – после проведения опыта установить SA1 МДС №1 в положение «∞», остановить двигатель постоянного тока, выключить автоматы QF2, QF1.
Таблица 3
4. Регулировочная характеристика СГ
Эта характеристика генератора представляет собой зависимость тока возбуждения СГ от тока нагрузки при постоянных напряжении на зажимах обмотки статора, коэффициенте мощности и частоте вращения Iов = f (Iс) при U = const, сosφ = const, w = w0 = const. Схема проведения опыта представлена на рис. 2. Опыт проводится в следующей последовательности: – установить начальное положение переключателей всех модулей, затем перевести RP1 МДС №2 в положение 160 Ом; – включением автоматических выключателей QF1 и QF2 модулей питания стенда и питания подать напряжение на ЛАТР; – перевести SA1 модуля ЛАТР в верхнее положение и вращением рукоятки этого модуля выставить такое напряжение, при котором частота вращения электродвигателя будет равна ~1500 об/мин; – изменением RP1 и RP2 МДС №2 установить такой ток возбуждения генератора, при котором напряжение на выходе генератора будет равно 200…220В; – переключением SA1 МДС №1 задавать ток нагрузки генератора, а изменением тока возбуждения генератора добиться постоянства напряжения на выходе генератора. Результаты занести в табл. 4. Внимание! Ток статора не должен превышать 1А. Переключатель SA1 МДС №1 не переводить в положение «0». – после проведения опыта установить SA1 МДС №1 в положение «∞», остановить двигатель постоянного тока, выключить автоматы QF2, QF1.
Таблица 4
5. Определение синхронного индуктивного сопротивления СГ
По опытным характеристикам холостого хода и трехфазного короткого замыкания определить ненасыщенное значение синхронных индуктивных сопротивления хd¥» хq¥, т.к. ротор неявнополюсный. Определение хd¥ показано на рис. 3. По опытным характеристикам холостого хода и трехфазного короткого замыкания определить ненасыщенное значение синхронных индуктивных сопротивления хd¥» хq¥, т.к. ротор неявнополюсный. Определение хd¥ показано на рис. 3.
Рис. 3. Определение синхронного индуктивного сопротивления
Прямая 0А – спрямленная ненасыщенная характеристика холостого хода. Для одного и того же тока возбуждения определяем ток Iк по характеристике трехфазного короткого замыкания и значение Е’ по спрямленной ненасыщенной характеристике холостого хода хd¥» хq¥ = Выразить это сопротивление в относительных единицах хd¥* =
Контрольные вопросы
1. Чем объясняется нелинейность характеристики холостого хода СГ? 2. Чем объяснить падение напряжения СГ при нагрузке? 3. Почему синхронные индуктивные сопротивления хd¥» хq¥, в данном СГ?
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; просмотров: 293; 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 (0.007 с.) |