Название: Преобразование энергии в электрических машинах постоянного тока
Вид работы: контрольная работа
Рубрика: Физика
Размер файла: 308.15 Kb
Скачать файл: referat.me-340759.docx
Краткое описание работы: Составление развернутой схемы неперекрещивающейся простой петлевой обмотки, нахождение полюсов и щеток. Определение значения тока обмотки якоря. Порядок вычисления коэффициента полезного действия генератора, вращающий момент и сумму потерь двигателя.
Преобразование энергии в электрических машинах постоянного тока
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИНАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА»
Задача 1.
По следующим параметрам обмотки якоря машины постоянного тока: число пар полюсов р , число эффективных проводников N , число витков секции wc , число секций в катушке ис , вычертить развернутую схему неперекрещивающейся простой петлевой обмотки, показать полюсы, расставить щетки.
Таблица 1.
| № | р | N | wc | uc |
| 7 | 1 | 80 | 2 | 2 |
Решение
Произведем расчет параметров схемы обмотки якоря.
,
где
– число секций в обмотке якоря,
– число элементарных пазов,
– число коллекторных пластин.
– первый частичный шаг обмотки по якорю (измеряется в элементарных пазах).
- второй частичный шаг обмотки по якорю (измеряется в элементарных пазах).
– число эффективных проводников в пазу,
где
– число секций в катушке.

Рис. 1. Развернутая схема неперекрещивающейся петлевой обмотки
Задача 2 .
Генератор постоянного тока мощностью Рн имеет кпд h , активное сопротивление цепи якоря Ra , сумма механических, магнитных и добавочных потерь составляет D Р0 , % от номинальной мощности, потери в цепи параллельного возбуждения D Рв . Определить ток обмотки якоря.
Таблица 2.
| № | Рн , кВт |
h , % |
Ra , Ом |
D Р0 , % | D Рв , Вт |
| 7 | 30 | 85,6 | 0,12 | 4,2 | 480 |
Решение
КПД двигателя постоянного тока определяется соотношением полезной мощности на валу
к мощности
, потребляемой из сети:
,
где
- механическая мощность на валу двигателя,
– мощность потребляемой двигателем из питающей сети энергии.
Мощность
можно представить в виде суммы мощностей:
, Вт,
где
– электрические потери мощности в цепи якоря,
– электрические потери мощности в цепи возбуждения,
– потери мощности на гистерезис и вихревые токи в магнитопроводе (магнитные потери),
– механические потери,
– добавочные потери.
По условию задачи сумма магнитных, механических и добавочных потерь известна:
, %.
По условию задачи потери в цепи параллельного возбуждения нам известны:
.
Учитывая это, формулу КПД можно записать в следующем виде:

Следовательно, окончательно формула КПД имеет вид:
.
Выразим из этой формулы
:

Следовательно, окончательно формула тока обмотки якоря
имеет вид:

Вычислим значение
:
(Вт).
Подставляем в числовые значения и вычисляем
:

Задача 3
Генератор постоянного тока с параллельным возбуждением имеет следующие данные: номинальную мощность Рн , номинальное напряжение U н , сопротивление цепи якоря Ra , сопротивление цепи возбуждения R в . Определить КПД генератора, если сумма механических, магнитных и добавочных потерь составляет D Р0 , % от номинальной мощности.
Таблица 3.
| № | Рн , кВт |
U н , В |
Ra , Ом |
R в , Ом |
D Р0 , % |
| 7 | 22 | 320 | 0,4 | 210 | 4 |
Решение
КПД двигателя постоянного тока определяется соотношением полезной мощности на валу
к мощности
, потребляемой из сети:
,
где
- механическая мощность на валу двигателя,
– мощность потребляемой двигателем из питающей сети энергии.
Мощность
можно представить в виде суммы мощностей:
, Вт,
где
– электрические потери мощности в цепи якоря,
– электрические потери мощности в цепи возбуждения,
– потери мощности на гистерезис и вихревые токи в магнитопроводе (магнитные потери),
– механические потери,
– добавочные потери.
По условию задачи сумма магнитных, механических и добавочных потерь известна:
, %.
Учитывая это, формулу КПД можно записать в следующем виде:

Известно, что
. Выразим из этого равенства
:
![]()
![]()
, А.
Из равенства
выразим
:
![]()
, А.
Подставляем полученные выражения в формулу КПД двигателя:

Следовательно, окончательно формула КПД имеет вид:
.
Вычислим значение
:
(Вт).
Подставляем в числовые значения и вычисляем КПД генератора постоянного тока:

Задача 4
Полезная механическая мощность двигателя постоянного тока Рн , номинальное напряжение U н , номинальный ток I н . Определить КПД, номинальный вращающий момент и сумму потерь двигателя, если номинальная частота вращения n н .
Таблица 4.
| № | Рн , кВт | U н , В | I н , А | n н , об/мин |
| 7 | 2,5 | 220 | 12,3 | 1100 |
Решение
1. КПД двигателя постоянного тока
![]()
где
- механическая мощность на валу двигателя,
– мощность потребляемой двигателем из питающей сети энергии:
, Вт.
При работе двигателя в номинальном режиме
, Вт.
Учитывая это, формулу для расчета КПД двигателя можно записать в следующем виде:
.
Подставим числовые значения и рассчитаем
:
.
2. Номинальный вращающий момент
, Н М
где
- механическая мощность на валу двигателя,
- номинальная частота вращения.
В номинальном режиме работы
, Вт. Учитывая это, запишем формулу номинального вращающего момента в следующем виде:
, Н М.
Подставляем числовые значения:
, кН М.
3. Сумма потерь двигателя
, Вт.
где
- механическая мощность на валу двигателя,
– мощность потребляемой двигателем из питающей сети энергии:
, Вт.
При работе двигателя в номинальном режиме
, Вт.
С учетом этого, формула для расчета суммы потерь двигателя запишется в следующем виде:
, Вт.
Подставляем числовые значения:
(Вт).
схема обмотка генератор двигатель
Задача 5
Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения при номинальном напряжении U н потребляет из сети ток I а и ток возбуждения I в . Сопротивление обмотки якоря Ra , сопротивление сериесной обмотки R с , сопротивление дополнительных полюсов R д , падение напряжения на щетках D U щ , кпд h . Определить сумму механических, магнитных и добавочных потерь, потребляемую и номинальную полезную мощность двигателя.
Таблица 5.
| № | U н , В | I а , А | I в , А | Ra , Ом | R с , Ом | R д , Ом | D U щ , В | h , % |
| 7 | 220 | 468 | 4,62 | 0,00875 | 0,0007 | 0,0042 | 1,8 | 87,5 |
Решение
1. Номинальная полезная мощность двигателя
, Вт,
где
– номинальное напряжение,
– номинальный ток.
Номинальный ток можно найти по формуле:
, А,
где
– потребляемый из сети ток,
– ток возбуждения.
Следовательно, формулу полезной мощности можно записать в следующем виде:
, А.
Подставляем числовые значения:
(Вт)
2. Потребляемая мощность двигателя
Потребляемую мощность двигателя можно найти с помощью формулы КПД двигателя:
![]()
где
- механическая мощность на валу двигателя,
– мощность потребляемой двигателем из питающей сети энергии.
Тогда формула для вычисления потребляемой мощности запишется следующем виде:
![]()
Подставляем числовые значения и вычисляем значение потребляемой мощности:
![]()
3. Сумма механических, магнитных и добавочных потерь
Сумму механических, магнитных и добавочных потерь можно найти с помощью формулы потребляемой мощности:
, Вт,
где
– электрические потери мощности в цепи якоря,
– электрические потери мощности в цепи возбуждения,
– сумма механических, магнитных и добавочных потерь.
Выражаем сумму механических, магнитных и добавочных потерь из формулы потребляемой мощности:
, Вт.
Подставляем числовые значения:

Задача 6.
Генератор независимого возбуждения при номинальной частоте вращения 1460 об/мин имеет характеристику холостого хода, приведенную в табл. 6. Сопротивление цепи возбуждения R в . Определить ЭДС генератора при номинальной частоте вращения и частоту вращения для получения ЭДС Е1 . Обмотка возбуждения включена на зажимы якоря. Определить величину сопротивления цепи возбуждения R в1 , при котором ЭДС генератора равна Е1 при номинальной частоте вращения. При каком предельном значении R в. кр. генератор возбуждается?
Таблица 6.
| I в , А | 0,6 | 0,94 | 1,71 | 4,05 |
| Е, В | 115 | 172,5 | 230 | 287,5 |
Таблица 7.
| № | R в1 , Ом | Е1 , В |
| 7 | 135 | 250 |
Решение
На рис. 2 приведена характеристика холостого хода генератора независимого возбуждения, построенная по данным, представленным в таблице 6.

Рис. 2. Характеристики генератора
Ток в цепи возбуждения находится по формуле:
, А.
Уравнение
представляет собой характеристику цепи возбуждения, которое представлено на рис. 2 прямой 1, которая построенная по значениям, приведенным в таблице 8 при
=135 Ом.
Таблица 8.
| I в, А | E, В |
| 0 | 0 |
| 0,6 | 81 |
| 0,94 | 126,9 |
| 1,71 | 230,85 |
| 4,05 | 546,75 |
ЭДС генератора при номинальной частоте вращения соответствует значению ЭДС в точке пересечения характеристики холостого хода и характеристики цепи возбуждения (рис. 2.):
235 (В).
ЭДС генератора также можно найти по формуле:
, В,
где n – номинальная частота вращения.
Из этой формулы выражаем значение
, с помощью которого находим частоту вращения, которая необходима для получения ЭДС
:
, В.
, об/мин.
Подставляем числовые значения:
(об/мин).
Сопротивление
, при котором ЭДС генератора равна
находим с помощью уравнения, представляющего собой характеристику цепи возбуждения и прямой 1 на рис. 2:
, Ом.
Подставляем числовые значения:
(Ом).
Для нахождения
необходимо построить касательную к характеристике холостого хода генератора и определить тангенс угла касательной (рис. 2):
, Ом.
Подставляем числовые значения:
(Ом).
Задача 7.
Какое сопротивление необходимо включить в цепь якоря двигателя параллельного возбуждения номинальной мощности Рн с номинальным напряжением U н , чтобы при неизменных значениях номинального момента на валу и тока возбуждения частота вращения двигателя уменьшилась вдвое? Сопротивление цепи якоря Ra , сопротивление цепи возбуждения R в , кпд двигателя h .
Таблица 9.
| № | Рн , кВт |
U н , В |
Ra , Ом |
R в , Ом |
h , % |
| 7 | 5,3 | 220 | 0,242 | 96,3 | 80 |
Решение
Формула для вычисления частоты вращения:
, об/мин.
Для изменения частоты вращения в цепь якоря включают добавочное сопротивление, которое можно выразить из формулы:
, об/мин.
Очевидно, что частота вращения зависит от тока якоря
, который, в свою очередь, зависит от номинального момента на валу двигателя
. Ток якоря можно выразить через номинальный момент следующим образом:
, А.
Таким образом, формула для вычисления частоты вращения запишется в следующем виде:
, об/мин.
По условию задачи
, тогда
![]()
![]()
![]()
Выразим из последнего равенства значение
:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
, Ом.
Значение
можно выразить из формулы КПД двигателя:

Сумму механических, магнитных и добавочных потерь
можно найти седеющим образом:
· Согласно ГОСТу в двигателях без компенсационной обмотки значение мощности добавочных потерь
принимают равным 1% от полезной мощности:
, Вт.
· Сумма механических и магнитных потерь
вычисляется следующим образом:
, Вт.
Мощность потерь обмотки возбуждения находится по формуле:
, Вт.
Значение тока возбуждения можно выразить как отношение номинального напряжения
к сопротивлению обмотки возбуждения
:
, А.
Тогда формула мощности потерь обмотки возбуждения запишется в следующем виде:

![]()
Подставляем полученные выражения в формулу КПД:
![]()

, %.
Выразим из полученного равенства ток якоря
:
![]()
![]()
, А.
Последняя формула показывает, что при неизменном номинальном моменте ток якоря не изменяется. Подставляем полученное выражение силы тока якоря в формулу добавочного сопротивления:
![]()



, Ом.
схема обмотка генератор двигатель
Подставляем числовые значения:

Похожие работы
-
Машины постоянного тока
Методика и порядок расчета магнитной цепи машины по данным постоянного тока, чертеж эскиза. Определение Н.С. возбуждения при номинальном режиме с учетом генераторного режима работы. Чертеж развернутой схемы обмотки якоря при использовании петлевой.
-
Электрические машины и трансформаторы
Опыты холостого хода и короткого замыкания трансформатора и их значение. Сущность напряжения короткого замыкания. Средства улучшения коммутации в машинах постоянного тока. Устройство и принцип действия автотрансформатора, его достоинства и недостатки.
-
Двигатели постоянного тока
Описание устройства и принципа действия двигателей постоянного тока. Коэффициент полезного действия, рабочие и механические характеристики. Анализ основных качеств: пусковой, тормозной и перегрузочный момент, быстродействие и регулируемость вращения.
-
Двигатель постоянного тока
Работа и устройство двигателя постоянного тока. Вращая генератор постоянного тока какой-нибудь внешней силой, мы затрачиваем определенную механическую мощность Pмех, а в сети получаем соответствующую злектрическую мощность Рэл.
-
Двигатели постоянного тока
Двигатели постоянного тока используются в прецизионных приводах, требующих плавного регулирования частоты вращения в широком диапазоне. Свойства двигателя постоянного тока, так же как и генераторов, определяются способом возбуждения и схемой включения обмоток возбуждения. По способу возбуждения можно разделить двигатели постоянного тока на двигатели с электромагнитным и магнитоэлектрическим возбуждением.
-
Расчет машины постоянного тока
Расчеты главных размеров двигателя. Выбор и определение параметров обмотки якоря. Проверка магнитной цепи машины, также расчет параллельной обмотки возбуждения, щеточно-коллекторного узла и добавочных полюсов. Конструкция двигателя постоянного тока.
-
Асинхронная машина с фазным ротором
Стендовое испытание асинхронной машины с фазным ротором в двигательном и генераторном режимах, в режимах холостого хода и короткого замыкания. Ознакомление со способом пуска машины в ход. Обучение построению круговой диаграммы и ее использованию.
-
Исследование характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения
Статическая характеристика двигателя. Получение естественной электромеханической характеристики. Исследование статических и динамических характеристик в одномассовой электромеханической системе с двигателем постоянного тока независимого возбуждения.
-
Параметры трансформатора и двигателя
Методика определения номинальных параметров трансформатора: номинальных токов, фазных напряжений, коэффициента трансформации. Параметры Г-образной схемы замещения трансформатора. Вычисление основных параметров номинального режима асинхронного двигателя.
-
Переходные процессы при пуске и торможении трехфазного асинхронного двигателя
Определение значений ряда характеристик вращения двигателя. Расчет величины токов переключения ступеней реостата. Графическое выражение электродинамических характеристик двигателя и значений скоростей вращения. Схема включения пусковых резисторов.