I2´Х2´
Методические указания по решению задачи 2
Для решении задачи 2 предлагаем воспользоваться следующим алгоритмом:
1.Определяем число пар полюсов (р) по марке двигателя. Последняя цифра в обозначении двигателя- это число полюсов двигателя
2.Определяем номинальное скольжение двигателя
3.Определяем частоту тока, ЭДС ротора, Гц
f2=f1∙sн
4.Определяем мощность, потребляемую двигателем из сети, кВт
Р1=Р2н /ηн
5.Определяем номинальный и пусковой токи двигателя при соединении обмоток статора звездой и треугольником, А
, АПусковой ток определяем из соотношения I П/ IН
6.Определяем номинальный фазный ток статора, учитывая соотношения: при соединении обмоток статора в Y- Uф=Uл/
при соединении обмоток статора в Δ- Uф=Uл
, А7.Определяем значения сопротивлений схемы замещения в Омах
Х= , Ом R= , Ом
8. Определяем номинальный момент двигателя и момент соответствующий скольжению, равному 0,6 (Мн, М0,6), Н∙м
9.Определяем пусковой момент, Н∙м
10.Определяем максимальный момент двигателя, Н∙м
11.Определяем критическое скольжение
12. Построим механическую характеристику.
Механической характеристикой двигателя называется зависимость
М=f(s). Для построения механической характеристики у нас рассчитаны следующие точки:
Точка 1 (М0=0; s=0) Точка 2 (Мн; sн)
Точка 3 (Ммакс; sкр) Точка 4 (М0,6; s=0,6)
Механическую характеристику в масштабе рекомендуется строить на миллиметровой бумаге.
Методические указания по решению задачи 3
Решить данную задачу можно, изучив теоретический материал
(1, стр.240-242, 249-251, 257-260).
Для определения необходимых параметров рекомендуется воспользоваться следующими формулами:
-номинальная мощность генератора: Рн= m1 Uн Iн cosφн
-кпд генератора: η= Р2/Р1=Р2/(Р2+ ΣР)
Для построения векторных диаграмм необходимо определить падение напряжения на сопротивлении Х1 и угол сдвига фаз между номинальным током и номинальным напряжением, т.е Iн Х1, φ= аrccosА, где А заданное номинальное значение косинуса.
Построение векторных диаграмм начинаем с выбора масштаба для Uн и Iн Х1. Вектор Uн откладываем в выбранном масштабе, произвольно. Вектор тока Iн откладываем в сторону отставания от Uн на угол φ при активно- индуктивной нагрузке или в сторону опережения при активно- емкостной нагрузке. Вектор Iн Х1 опережает вектор тока на угол 90˚ и откладывается из конца вектора напряжений. ЭДС генератора равна геометрической сумме векторов Uн и Iн Х1.
Из векторных диаграмм графически определяем угол между напряжением и ЭДС (θ), перегрузочную способность генератора можно приблизительно определить по формуле:
Перегрузочная способность генератора лежит в пределах 1,4-3, 5.
Векторная диаграмма при активно- индуктивной нагрузке имеет вид:
Uн
θ
Iн
φ
0
Методические указания по решению задачи 4
Задача 4 относится к машинам постоянного тока, причем для вариантов 1-15 для генераторов постоянного тока параллельного возбуждения, для вариантов 16-30 для двигателей постоянного тока параллельного возбуждения.
Необходимо отчетливо представлять связь между напряжением на вводах U, эдс Е и падением напряжения в обмотке якоря генератора и двигателя, а также связь между токами нагрузки, якоря и возбуждения в зависимости от способа возбуждения машин постоянного тока.
Для генераторов постоянного тока параллельного возбуждения справедливы следующие уравнения:
-ток нагрузки генератора, А
-ток возбуждения генератора, А
- ток якоря генератора , А Iа = Iн+Iв
- ЭДС генератора, В Е=Uн+IаRа
-электромагнитная мощность, кВт Рэл=Е Iа
-магнитный поток полюса, Вб
-электромагнитный момент, Н м
Для двигателей постоянного тока параллельного возбуждения решить задачу можно, воспользовавшись следующим алгоритмом:
1. Приводим сопротивление обмотки якоря к рабочей температуре двигателя, учитывая, что температура окружающей среды t1=20˚С, коэффициент температурного расширения α=0,004
Rа΄=Rа(1+α(t2- t1)), Ом
2. Определяем ток якоря, А
Iа=Iн-Iв
3. Определяем электрические потери в обмотке якоря, кВт
Ра=Iа2Rа΄
4.Определяем потери в цепи возбуждения, кВт
Рв=UнIв
5.Определяем общие электрические потери, кВт
Рэ=Ра+Рв
6.Определяем потребляемую мощность, кВт
Р1=UнIн
7.Определяем суммарные потери в двигателе, кВт
ΣР=Р1-Рн
8.Определяем потери холостого хода, кВт
Р0= ΣР-Рэ
9.Определяем КПД двигателя
η= Р2/Р1
10.Определяем вращающий момент на валу двигателя, н·м
11.Определяем пускового ток из выражения Iп /Iн