1 § 2. Устройство СМ Основные конструктивные элементы СМ: неподвижный статор (якорь), вращающийся ротор. Статор (якорь) - как и у АМ в виде полого цилиндра,

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Двигатель ПТ Если через щетки и коллектор на обмотку якоря возбужденной машины подать напряжение U, то в результате в проводниках обмотки якоря появятся.
Advertisements

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Асинхронные машины Асинхронная машина – это бесколлекторная машина переменного тока, у которой при работе возбуждается.
Асинхронные машины Образование вращающегося магнитного поля Магнитное поле машины вращается с частотой: где f 1 – частота тока в статоре р- число пар.
Принципы действия электрических машин
Электротехника и электроника СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ. Общие сведения о синхронных машинах Синхронные машины являются машинами переменного тока. Синхронные машины.
Конструкции явнополюсного (а) и неявнополюсного (б) роторов 1 – полюсы ротора 2 – обмотка возбуждения 3 – контактные кольца.
1 Первичная обмотка размещена на неподвижном статоре, а вторичная на вращающемся роторе. § 2. Устройство трехфазной АМ Между РоТ. и СТ. имеется воздушный.
Электрический ток вырабатывается в генераторах - устройствах, преобразующих энергию того или иного вида в электрическую энергию. Переменный ток можно.
Синхронные машины 1. Устройство синхронной трёхфазной машины 2. Принцип действия синхронного генератора (СГ) 3. Внешние и регулировочные характеристики.
Пусть виток ограничивает поверхность площадью S и вектор индукции однородного магнитного поля расположен под углом к перпендикуляру к плоскости витка.
Лекция 8 Электрические двигатели. 8.1 Общие сведения об электрических двигателях 8.2 Электродвигатели переменного тока 8.3. Электродвигатели постоянного.
I. Асинхронный генератор – асинхронный двигатель, работающий в режиме торможения. В этом случае ротор вращается в одном направлении с магнитным полем.
Машины постоянного тока Лекция igr.net. Назначение и области применения МПТ Электрические машины постоянного тока Как звенья САР; усилители электрических.
Переменный электрический ток. Генератор переменного электрического тока.
Действие магнитного поля на проводник с током Электрический двигатель.
Асинхронный 3-фазный двигатель с короткозамкнутым ротором. Выполнил: Савина Т.В..,.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ. Трехфазные синхронные машины впервые были разработаны в конце 80-х и в начале 90-х годов XIX в. выдающимся.
Действие магнитного поля на проводник с током Электрический двигатель.
Трёхфазные электрические цепи. Трехфазная цепь является частным случаем многофазных электрических систем, представляющих собой совокупность электрических.
Машины постоянного тока. Назначение и области применения МПТ Электрические машины постоянного тока двигателигенераторы 2.
Транксрипт:

1 § 2. Устройство СМ Основные конструктивные элементы СМ: неподвижный статор (якорь), вращающийся ротор. Статор (якорь) - как и у АМ в виде полого цилиндра, набирается из листов электротехнической стали, по внутренней поверхности укладывается трехфазная обмотка

2 Ротор – электромагнит, конструктивно выполняется 2 видов: с явно выраженными полюсами с неявно выраженными полюсами

3 Явнополюсной ротор полюс Обмотка возбуждения полюсный наконечник

4 Используется : в тихоходных машинах, для работы с малыми скоростями (1500, 1000, 750 об/мин и т.д.) – генераторах гидростанций, двигателях прокатных устройств и т.д. Чем больше число полюсов, тем меньше скорость.

5 Неявнополюсной ротор Обмотка возбуждения полюс

6 В быстроходных машинах: турбогенераторах, двигателях турбокомпрессоров и т.д. Количество полюсов небольшое – одна или две пары. Используется :

7 § 3 Принцип работы СМ в режиме двигателя Подключим статорную обмотка СД к 3фазной сети. Если ротор был приведен во вращение, то в статорной обмотке возникают токи, которые имеют противоположное направление ЭДС и создадут МП статора. Вместе с ротором вращается МП ротора, созданное в обмотке возбуждения ротора.

8 МП ротора и статора, неподвижные относительно друг друга, образуют результирующее МП. Это поле создает электромагнитные силы, действующие на ротор и создается вращающий момент. Т. об. СМ начнет работать в режиме двигателя. Если к валу двигателя приложить М с >0, то ось МП ротора сместится относительно оси результирующего МП на угол рассогласования Θ в сторону отставания.

9 В установившемся режиме М с = М вр. Если увеличивать М с, то будет возрастать Θ, механическая мощность двигателя и электроэнергия, потребляемая им из сети. Но при этом частота вращения ротора будет оставаться постоянной и равной синхронной частоте вращения МП статора.

10 jX I U Е0Е0 Схема замещения и уравнение электрического состояния фазы статора СД

11 § 4. Принцип работы СМ в режиме генератора Ротор СГ приводится во вращение ПД. Вместе с ротором со скоростью n вращается МП возбуждения машины, которое создается постоянным током в обмотке возбуждения ротора. (направление МП всегда совпадает с направлением оси полюсов) Это поле индуцирует ЭДС в проводниках обмотки статора.

12 При подключении нагрузки к СГ в обмотке статора появятся токи. Эти токи создадут вращающееся МП статора (направление МП зависит от нагрузки подключенной к СГ) МП статора, неподвижное относительно вращающегося ротора и создает электромагнитные силы, приложенные к ротору. При наложении полей ротора и статора в машине образуется результирующее МП, ось которого опережает ось МП ротора на угол рассогласования Θ.

13 Е0Е0 jX I U ZНZН Схема замещения и уравнение электрического состояния фазы СГ

§ 6. Основные характеристики СГ

Характеристика холостого хода Е 0, В I B,A При n=const ЭДС прямо пропорционально магнитному потоку При увеличении тока I B сначала наблюдается быстрое увеличение магнитного потока и ЭДС, но по мере насыщения магнитной цепи темп роста снижается

Внешние характеристики U, B IГАIГА IНIН U XX =E 0 UНUН 0 активная активно-емкостная активно-индуктивная

Регулировочные характеристики I B A IAIA >0 =0 >0 IНIН Для поддержания напряжения постоянным при активной и активно-индуктивной нагрузке следует увеличивать, а при активно- емкостной нагрузке – уменьшать ток возбуждения.