Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
Электрические машины переменного тока составляют основу современной электроэнергетики, как в сфере производства, так и в сфере потребления электрической энергии. За небольшим исключением все эти машины являются бесколлекторными. Существует два вида бесколлекторных машин переменного тока: асинхронные и синхронные машины. Отличаясь рабочими свойствами, эти машины имеют конструктивное сходство, и в основе их теории лежат некоторые общие вопросы, касающиеся процессов и явлений, связанных с рабочей обмоткой — обмоткой статора.
Как асинхронные, так и синхронные машины обладают свойством обратимости, т. е. каждая из них может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя. Кроме указанных двух режимов работы, как синхронные, так и асинхронные машины могут работать и в третьем режиме. Для асинхронных машин, это режим электромагнитного тормоза, для синхронных – режим компенсатора.
Асинхронные машины используются главным образом в качестве двигателей, и подавляющее число применяемых в промышленности электрических двигателей являются асинхронными.
Синхронные машины используются главным образом в качестве источников электрической энергии переменного тока, их устанавливают на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. Синхронные машины применяются также в качестве двигателей и синхронных компенсаторов, предназначенных для регулируемой генерации и потребления реактивной мощности с целью улучшения коэффициента мощности и регулирования напряжения электрической сети.
На практике в основном применяются трехфазные машины переменного тока, рассчитанные на работу при синусоидальном напряжении и токе.
Коллекторные машины переменного тока также вращаются несинхронно с магнитным полем, и в этом смысле они являются асинхронными. Однако ввиду наличия коллектора и связанных с этим особенностей они выделяются в отдельный вид машин переменного тока. Наибольшее применение коллекторные машины находят в качестве двигателей. Однако их использование ограничено, и поэтому основными видами машин переменного тока являются асинхронные и синхронные машины.
Принцип действия машин переменного тока основан на принципе вращающегося магнитного поля, и поэтому их теория является общей.
В синхронных машинах ротор вращается с такой же скоростью и в том же направлении, как и вращающееся магнитное поле, т.е. синхронно, откуда и происходит название этого вида машин.
Ротор асинхронных машин вращается несинхронно, или асинхронно, по отношению к магнитному полю, чем и обусловлено их название.
Вращающееся магнитное поле
Принцип образования вращающегося магнитного поля в машине переменного тока рассмотрен на примере статора с простейшей обмоткой (рис. 52), в которой каждая фаза состоит из одного витка или двух проводников (первая фаза – проводники А и Х, вторая фаза – проводники В и Y, третья фаза – проводники С и Z).
| А |
| Х |
| Х |
| Х |
| Z |
| Y |
| Y |
| Z |
| Z |
| Y |
| Z |
| Y |
| Х |
| 2 |
| 1 |
| С |
| В |
| А |
| С |
| В |
| 2 |
| 1 |
| С |
| В |
| 2 |
| 1 |
| А |
| С |
| В |
| 2 |
| 1 |
| А |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Рис.52 |
| a) |
| б) |
| в) |
| г) |
,
где
диаметр расточки статора, а
число пар полюсов.
На рис. 52 полюсное деление составляет половину окружности. Шаг витка или обмотки
поэтому называют полным (
). Двойному полюсному делению
соответствует угол по окружности статора в 360° эл. Начала фаз А, В, С сдвинуты относительно друг друга на 120° эл., что в данном случае составляет треть окружности.
На рис.52 а показаны направления токов в проводниках обмотки статора для момента времени
, когда
и
. Через четверть периода токи изменят фазу на 90°, рис.52 б:
,
где
амплитудное значение тока фазы обмотки статора.
Токи фаз считаются положительными, когда они в началах фаз (проводники А, В, С) направлены за плоскость рисунка.
Из рис.52
видно, что распределение токов по окружности статора составляет две зоны, каждая величиной
, причем направление токов в этих зонах противоположны.
Токи проводников обмотки статора двухполюсной машины создают (рис.52) двухполюсный магнитный поток
, проходящий через статор, ротор и воздушный зазор. При изменении фазы токов на 90° кривая распределения токов и магнитный поток поворачиваются в направлении следования фаз на 90°. При изменении фазы токов еще на 90° ось магнитного потока повернется еще на 90°. Таким образом, обмотка статора двухполюсной машины при питании ее трехфазным током создает двухполюсное вращающееся магнитное поле. При этом за период изменения тока поле поворачивается на
или на 360°.
Частота вращения магнитного поля
,
где
частота тока обмотки статора.
Магнитное поле вращается в направлении чередования фаз А, В, С обмотки статора. Для изменения направления вращения поля на обратное достаточно переменить местами на зажимах обмотки статора концы двух проводников, идущих от питающей сети.
При
полюсное деление составляет четверть окружности и каждая фаза простейшей трехфазной обмотки статора состоит из двух витков с шагом
, которые сдвинуты относительно друг друга на
и соединены последовательно или параллельно. Отдельные фазы и их начала А, В, С при этом также сдвинуты относительно друг друга на 120° эл., составляющих в данном случае 1/6 окружности (рис.53 а).
Такая обмотка, как видно из рис.53, создает магнитное поле с
. Это поле также является вращающимся и за один период тока поворачивается на величину двойного полюсного деления
, что в данном случае составляет половину окружности (рис.53 б), вследствие чего частота вращения магнитного поля

В общем случае можно изготовить обмотку с
и т. д. При этом получается магнитное поле с
парами полюсов. Магнитное поле вращается со скоростью в оборотах в секунду

или в оборотах в минуту
.

В табл. 1 приведены частоты вращения магнитного поля обмоток с различными числами полюсов при стандартной частоте промышленного тока
= 50 Гц.
Таблица 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
, об/мин
| 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 375 | 300 |
Вывод: для получения с помощью обмотки статора вращающегося магнитного поля необходимо выполнение следующих условий:
1. В пазах сердечника статора должна быть уложена трехфазная симметричная (т.е. имеющая в каждой фазе одинаковые активные и индуктивные сопротивления) обмотка.
2. Начала фаз обмотки статора должны быть сдвинуты относительно друг друга на 1200 эл., что соответствует углу
по внутренней окружности статора.
3. По трехфазной обмотки статора должна протекать трехфазная симметричная (т.е. токи должны быть одинаковы в каждой фазе по величине и сдвинуты во времени на 1/3 периода) система токов.
|
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!