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 |
Двигательный режим работы машиныСодержание книги Поиск на нашем сайте ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МАШИНЫ (Темы 46, 47)
Обратимость машин
Пусть машина работает в режиме генератора на сеть с постоянным напряжением В генераторном режиме ЭДС При снижении тока возбуждения
При дальнейшем понижении ЭДС машины вновь появится разность Е - U, но с противоположным знаком. В этом случае ток якоря Таким же образом поведет себя машина, если, оставляя ток возбуждения неизменным, уменьшать частоту вращения якоря. Отсоединив первичный двигатель, получим нормальную схему двигателя параллельного возбуждения (рис. 9.1, в). Обратными действиями также плавно можно перевести ма- шину из двигательного в генераторный режим.
Энергетическая диаграмма и уравнение моментов двигателя Рассмотрим энергетический процесс на примере двигателя па-раллельного возбуждения. Пусть двигатель работает в установившемся режиме при
Часть этой мощности тратится на покрытие потерь в цепи якоря
Энергетическая диаграмма двигателя параллельного возбуждения изображена на рис. 9.2. Уравнение напряжения и тока
В двигателях направление действия ЭДС якоря Е противоположно направлению тока якоря
В режиме двигателя всегда Из (9.10) ток якоря
где по (4.5) Решая уравнение (9.10) совместно с (4.5) относительно п, находим уравнение электромеханической характеристики
Выразив значение тока из (4.12) и подставив его в (9.12), получим уравнение механической характеристики
Вид механической и скоростной характеристик двигателя при U = с onst зависит от того, как с изменением нагрузки двигателя меняется магнитный поток машины Ф. Вид этих характеристик различен для двигателей с разными способами возбуждения.
Реверсирование двигателей Направление электромагнитной силы, действующей на проводник с током, зависит от направления тока, и магнитного поля. Следовательно, для изменения направления вращения (реверсирования) двигателя необходимо и до-
При изменении направления тока в якоре при наличии обмоток добавочных полюсов или компенсационной одновременно меняются направления токов в них. Иначе МДС этих обмоток будут усиливать МДС обмотки якоря вместо того, чтобы уничтожать ее. Для реверсирования машин смешанного возбуждения необходимо изменять направление тока только в якоре или одновременно в обеих обмотках возбуждения. В противном случае нарушится согласованное действие последовательной и параллельной обмоток.
Тахогенераторы Тахогенераторы относят к информационным машинам, то есть к машинам от которых требуется высокая точность преобразования электрических или механических входных - сигналов управления соответственно в механические или электрические выходные величины, находящиеся в строго постоянной вполне определенной зависимости от входных сигналов. Тахогенераторы преобразуют частоту вращения механизма, с валом которого они соединены, в строго пропорциональное выходное напряжение:
где В системах автоматики тахогенераторы служат: для измерения частоты вращения (в этом случае выходное напряжение подается на вольтметр, шкала которого отградуирована в об/мин); для осуществления обратной связи по скорости в следящих системах; для осуществления электрического дифференцирования ( Тахогенераторы постоянного тока по принципу действия и конструктивному оформлению представляют собой машины постоянного тока чаще с возбуждением от постоянных магнитов (рис. 10.4, б), реже с электромагнитным возбуждением (рис. 10.4, а). В них используют якорь обычного типа, полый или дисковый с печатной обмоткой.
Выходное напряжение тахогенератора
Представив в (10.2) ЭДС по (4.5), ток через напряжение и сопротивление нагрузки:
получим:
Решив это равенство относительно напряжения
При
При постоянном потоке Ф, сопротивлениях якоря
где Крутизна выходной характеристики растет с уменьшением Зону частот вращения от Практически выходная характеристика отклоняется от линейного закона в результате размагничивающего действия реакции якоря(кривая 4 на рис. 10.4, в), наличия нелинейного сопротивления в переходном контакте между коллектором и щетками и изменения тока возбуждения из-за увеличения сопротивления обмотки возбуждения при ее нагреве. Для уменьшения погрешности увеличивают сопротивление внешней нагрузки, суживают пределы измерения скорости механизмов, выполняют тахогенераторы с сильно насыщенной магнитной системой. Последнее уменьшает влияние изменения сопротивления обмотки возбуждения при нагреве и размагничивающее действие реакции якоря.
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ МАШИНЫ (Темы 46, 47)
Обратимость машин
Пусть машина работает в режиме генератора на сеть с постоянным напряжением В генераторном режиме ЭДС При снижении тока возбуждения
При дальнейшем понижении ЭДС машины вновь появится разность Е - U, но с противоположным знаком. В этом случае ток якоря Таким же образом поведет себя машина, если, оставляя ток возбуждения неизменным, уменьшать частоту вращения якоря. Отсоединив первичный двигатель, получим нормальную схему двигателя параллельного возбуждения (рис. 9.1, в). Обратными действиями также плавно можно перевести ма- шину из двигательного в генераторный режим.
Энергетическая диаграмма и уравнение моментов двигателя Рассмотрим энергетический процесс на примере двигателя па-раллельного возбуждения. Пусть двигатель работает в установившемся режиме при
Часть этой мощности тратится на покрытие потерь в цепи якоря
Энергетическая диаграмма двигателя параллельного возбуждения изображена на рис. 9.2.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 190; 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 - 216.73.217.176 (0.007 с.) |