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 |
Глава 1. Электрические и магнитные цепиСодержание книги
Поиск на нашем сайте ГЛАВА 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ ЦЕПИ
Трёхфазные цепи Общие сведения. Трёхфазную систему предложил, изготовил и применил на практике выдающийся русский инженер М. О. Доливо-Д обровольский (1862 – 1919 гг.). После демонстрации системы на Парижской выставке 1891г. она завоевала всемирное признание и стала преобладающей. Получение трёхфазной системы ЭДС. Три одинаковые по частоте и амплитуде, сдвинутые по фазе на 120
Рис. 3.1 Синхронный генератор Рис. 3.2 Мгновенные значения ЭДС
Простейший синхронный генератор имеет на статоре три одинаковые обмотки, сдвинутые в пространстве на угол 120 Каждая ЭДС сдвинута по фазе относительно друг друга на 120 Если начальную фазу ЭДС
В комплексной форме действующее значение этих же ЭДС:
сдвинутых на угол 120 величин при расчёте трёхфазных систем принято направлять верти- кально) Вектор Несвязанная трёхфазная система. Если к каждой обмотке трёхфазного синхронного генератора подключить отдельный приёмник то получим несвязанную трёхфазную систему, которая состоит из трёх независимо работающих однофазных цепей. Каждая из однофазных цепей Рис.3.3 Несвязанная трёхфазная система Выводы обмоток генератора А, В, С и приёмников a, b, c называют началами, а X, Y, Z и x, y, z концами. Напряжение между началами и концами обмоток генератора Соединения обмоток трёхфазных генераторов. Обмотки трёхфазных генераторов соединяют звездой или треугольником. При соединении звездой концы обмоток X, Y, Z объединяют в общий узел N, называемый нейтральной точкой генератора. Провода идущие к приёмникам от начала A, B, C фаз, называют линейными. От нейтральной точки к приёмникам также может быть выведен провод – его называют нейтральным. Потенциал нейтральной точки N генератора принимается равным нулю. Напряжение между началами и концами фаз генератора:
Напряжение между началами двух фаз или, что то же, между проводами линии или линейными проводами
Cвязь между фазными и линейными напряжениями:
Шкала стандартных напряжений трёхфазных генераторов:230/133, Схема соединения звезда – звезда с нейтральным проводом. Если в несвязанной трёхфазной системе обратные провода всех фаз объединить в один, общий для всех провод, то получим так называемую связанную четырёхпроводную систему звезда – звезда с нейтральным проводом. В этой системе нейтральная точка приёмника n соединена с нейтральной точкой генератора N.
Фазные напряжения приёмника в этой схеме равны фазным напряжениям генератора: Токи при несимметричной нагрузке. Положительные направления токов в линейных проводах принято выбирать от генератора к приёмнику, а в нейтральном проводе – от приёмника к генератору. Токи в фазах рассчитываются по закону Ома:
Ток в нейтральном проводе
Токи при симметричной нагрузке. Условие симметрии нагрузки:
При симметричной нагрузке токи в фазах имеют одинаковые значения и сдвинуты по фазе относительно соответствующих фазных напряже-
Рис. 3.8. Векторная диаграмма ний на один и тот же угол
Равенство означает, что при симметричной нагрузке ток в нейтральном проводе отсутствует. Векторная диаграмма. Векторы токов при совмещении их с топографическими диаграммами напряжений строятся с учётом углов сдвига фаз относительно соответствующих фазных напряжений. Диаграммы напряжений приёмников совпадают с диаграммами генератора.
3.5. Схема соединений звезда – звезда без нейтрального провода.
Расчёт токов трёхфазной системы при симметричной нагрузке
где Рис. 3.10. Векторная диаграмма Фазные напряжения приёмника не равны фазным напряжениям генератора из-за смещения нейтрали:
Для построения векторной диаграммы выбираем масштабы напряжения и тока. Строим симметричную топографическую диаграмму напряжений генератора и вектор смещения нейтрали Соединение трёхфазных приёмников треугольником. Напряжения и токи при соединении приёмников треугольником
Рис.3.11. Схема соединения треугольником. Каждая фаза приёмника оказывается включенной на линейное напряжение генератора, поэтому эти же напряжения являются фазными напряжениями приёмника:
Токи в фазах рассчитываются по закону Ома:
Линейные и фазные токи связаны между собой первым законом Кирхгофа, для узлов a, b, c:
или
Из треугольника токов следует, что
Мощность трёхфазной цепи. Активная мощность трёхфазной цепи
Реактивная мощность трёхфазной цепи
Полная мощность трехфазной цепи:
но Мощность трёхфазной цепи в комплексной форме: Магнитные цепи. Магнитное поле в вакууме. В вакууме, воздухе и других немагнитных средах магнитное поле достаточно характеризовать двумя векторами: магнитной индукцией Вектор магнитной индукции
Поле называется однородным, если во всех точках поля Магнитный поток или поток вектора магнитной индукции Ф
Для однородных магнитных полей
Напряжённость магнитного поля
Единицей напряжённости поля является ампер на метр Магнитное поле в ферромагнитном материале. Материалы по своим магнитным свойствам делятся на ферромагнитные, парамагнитные и диамагнитные. К ферромагнетикам относятся сплавы на основе железа, никеля, кобальта и других элементов. Намагничивание ферромагнитного материала. Если магнетик поместить во внешнее магнитное поле то
Разделив на
или
где Относительная и абсолютная магнитная проницаемости. Намагниченность
где
где
дифференциальная:
где При перемагничивании в магнитопроводе происходят необратимые преобразования энергии, называемые потерями из-за гистерезиса. Помимо потерь из-за гистерезиса изменение магнитного потока вызывает появление в магнитопроводе вихревых токов Суммарная мощность потерь называется магнитными потерями или потерями в стали. Потери в стали уменьшают КПД электрических машин и вызывают нагрев магнитопровода. Для уменьшения потерь магнитопроводы изготовляют из специальной электротехнической стали, легированной кремнием. Кроме того, для уменьшения вихревых токов электротехническая сталь выпускается в виде тонких листов или лент толщиной 0,35
= Под идеализированной катушкой понимается катушка, активное сопротивление обмотки которой мало и им можно пренебречь, магнитный поток рассеяния отсутствует. Приложенное к катушке напряжение уравновешивается ЭДС самоиндукции:
где
после интегрирования получим:
При синусоидальном напряжении магнитный поток также синусоидальный и отстаёт по фазе от приложенного напряжения на угол 90
при переходе к действующему значению напряжения:
Трансформаторы Общие сведения. Трансформатор представляет собой статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения той же частоты. Первые трансформаторы с разомкнутым магнитопроводом предложил в 1876 г. П. Н. Яблочков, который применял их для питания электрической «свечи». В 1885 г. венгерские учёные М. Дери, О. Блати, К. Циперновский разработали однофазные промышленные трансформаторы с замкнутым магнитопроводом. Трёхфазные трансформаторы появились в 1889 – 1891 гг. (М. О. Доливо-Добровольский, Н. Тесла). По особенностям конструкции и применению трансформаторы можно разделить на силовые, сварочные, измерительные и специальные, По способу охлаждения трансформаторы на сухие и масляные. Трансформаторы малой мощности (примерно до 20 кВ Устройство трансформатора. Магнитопровод. Магнитопровод изготовляют из горячекатанной или холоднокатаной листовой электротехнической стали толщиной 0,35 или 0,5 мм. Часть магнитопровода, на котором размещены обмотки называется стержнем, а остальная часть, замыкающая магнитопровод – ярмом. Для уменьшения воздушных зазоров магнитопровод изготовляют шихтованным. Обмотки трансформатора. Они выполняются в виде цилиндрических катушек из медных или алюминиевых изолированных друг от друга проводов круглого или прямоугольного сечения. Первичная и вторичная обмотки располагаются на одном стержне. Обмотка низшего напряжения помещается ближе к стержню, а обмотка высшего напряжения – снаружи. Между обмотками находится изолирующий цилиндр. Номинальная мощность. Под номинальной мощностью трансформатора Sном понимают его полную мощность при номинальном напряжении и номинальном токе, т. е. Sном = U1номI1ном. При расчётах потерями в трансформаторе обычно пренебрегают и считают, что полная мощность во вторичной цепи равна полной мощности первичной цепи, т. е. U2ном I2ном Номинальная мощность силового трансформатора выражается в кВ Трёхфазные трансформаторы Магнитная система трёхфазных трансформаторов имеет два конструктивных исполнения:
Трёхстержневой трансформатор имеет связанную магнитную систему. Первичная и вторичные обмотки каждой фазы располагаются на одном стержне. Обмотки трансформатора соединяют либо звездой либо треугольником
Группы соединений обмоток. Угол сдвига фаз между линейными одноимёнными напряжениями (высшим и низшим) определяет так называемую группу соединения обмоток. Этот угол записывается в соответствии с расположением стрелок часов.
Если минутная стрелка направлена к цифре 12(0) – нулевая группа соединения, т. е. и первичная и вторичная обмотки соединены звездой
Если первичная обмотка соединена звездой, а вторичная обмотка треугольником: Специальные трансформаторы. Сварочные трансформаторы. Для обеспечения высококачественной сварки ток должен оставаться почти неизменным. Для получения такого тока внешняя характеристика должна резко падать.
При холостом ходе напряжение U2х равно 60 – 70 В, а при номинальном токе – 30 В.
Обмотки трансформатора расположены на стержнях 2 и 3 магнитопровода. Ток сварки между электродом 6 и рабочей поверхностью 7 регулируется изменением зазора 8 между сердечником и якорем 5 дросселя 4. Автотрансформаторы.
Одна и та же обмотка является и первичной и вторичной. Измерительные трансформаторы.
ОО Для расширения пределов измерения приборов переменного тока применяются иэмерительные трансформаторы тока и напряжения. Включение измерительных трансформаторов позволяет пользоваться стандартными амперметрами с номинальным значением 5 или 1 А и вольтметром с номинальным значением 100 В.
Асинхронные машины 12.1. Устройство трёхфазного асинхронного двигателя. Асинхронный двигатель состоит из статора и ротора.
Статор имеет цилиндрическую форму. Он состоит из корпуса 1. сердечника 2 и обмотки 3. Корпус литой стальной или чугунный. Сердечник статора собирается из листов электротехнической стали. Листы для машин малой мощности ничем не покрываются, т. к. образующиеся на листах окислы являются достаточной изоляцией. Собранные листы стали образуют пакет статора, который запрессовывается в корпус статора. На внутренней поверхности сердечника вырублены пазы, в которые укладывается обмотка статора. Обмотки статора могут соединяться звездой или треугольником. Для осуществления таких соединений на корпусе двигателя имеется коробка, в которую выведены начала фаз С1, С2, С3 и концы фаз С4, С5, С6.
Схемы расположения выводов и способы соединения их между собой при соединении фаз звездой и треугольником показаны на рисунке.
Схема соединения обмоток статора зависит от расчётного напряжения двигателя и номинального напряжения сети. Например, в паспорте двигателя указано 380/220. Первое число соответствует схеме соединения обмоток в звезду при линейном напряжении в сети 380 В, а второе – схеме соединения в треугольник при линейном напряжении сети 220 В – в обоих случаях напряжение на фазе обмотки будет 220 Ротор состоит из стального вала 4, на который напрессован сердечник 5. Обмотка ротора бывает двух типов: короткозамкнутая и фазная - соответственно роторы называются короткозамкнутыми и фазными.
Короткозамкнутый ротор состоит медных или алюминиевых стержней замкнутых накоротко с торцов. Фазный ротор имеет три обмотки 1, соединённые в звезду. Выводы обмоток к контактным кольцам 2, закреплённым на валу 3. К кольцам при пуске прижимаются неподвижные щётки 4, которые подсоединяются к реостату. 12.2. Принцип получения вращающегося магнитного поля. Обмотки статора питаются симметричным трёхфазным напряжением со сдвигом фаз напряжений и токов 120
В момент времени t0 ток в фазе А положительный, а в фазах В и С – отрицательный. Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу обмотки, что соответствует обозначению
Можно доказать, что результирующая магнитная индукция представляет собой вращающееся магнитное поле. 12.3. Формула частоты вращения поля. Если число катушек в каждой фазе увеличить, а сдвиг фаз между токами сохранить в 120
При двух катушках в каждой фазе, расположенных как показано на рисунке, поле за один период повернётся в пространстве на 180 При трёх катушках
Таблица
12.4. Условно- логическая схема двигателя.
К трёхфазной обмотке статора подводится симметричное трёхфазное напряжение Скольжение.
s Частота вращения:
n – частота вращения ротора, называется асинхронной. В зависимости от мощности двигателя скольжение в номинальном режиме составляет 2 – 8 %.
При неподвижном роторе, в момент пуска двигателя n = 0 и следовательно s = 1. Частота тока ротора:
Если числитель и знаменатель умножить на n1, тогда
Для Характеристики двигателя.
Характеристика " момент – скольжение " Точка s=0, Выражение момента в относительных единицах.
Механическая характеристика. Механической характеристикой двигателя называется зависимость частоты вращения ротора от момента нагрузки на валу
Уравнение механической характеристики:
Полученная характеристика называется жёсткой, т. к. в пределах от идеального хода до номинальной нагрузки частота вращения ротора падает не более чем на 10%. 12.12. Активная мощность и потери. Мощность, потребляемая двигателем из сети Мощность потерь складывается из мощности электрических, магнитных и механических потерь. Электрические потери
Электромагнитная мощность и мощность на валу. Мощность, передаваемая магнитным полем от статора к ротору
Мощность на валу двигателя
КПД двигателя:
Учитывая коэффициент загрузки
Прямой пуск. Пуск двигателя непосредственным включением на напряжение сети обмотки статора называется называется прямым пуском. Схема прямого пуска приведена на рисунке При включении рубильника в первый момент скольжение s=1, а приведённый ток в роторе и равный ему ток статора максимальны при s=1.
По мере разгона ротора скольжение уменьшается и поэтому в конце пуска ток значительно меньше, чем первый момент. Значение пускового момента находится при s=1:
Прив
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-28; просмотров: 278; 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 (0.01 с.) |