Скачать презентацию ДИСЦИПЛИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ НАПРАВЛЕНИЕ ООП 140400 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И Скачать презентацию ДИСЦИПЛИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ НАПРАВЛЕНИЕ ООП 140400 ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И

2ffe1324e79ef209d53acf2032ecdd82.ppt

  • Количество слайдов: 20

ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» НАПРАВЛЕНИЕ ООП 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» СТЕПЕНЬ – БАКАЛАВР БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ДИСЦИПЛИНА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ» НАПРАВЛЕНИЕ ООП 140400 «ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» СТЕПЕНЬ – БАКАЛАВР БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРИЕМА 2010 г. КУРС – 2 СЕМЕСТР – 4 КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ – 5 ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВРЕМЕННОЙ РЕСУРС: Лекции – 27 час. Лабораторные занятия– 27 час. Практические занятия – 18 час. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ – 72 час. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА – 63 час. ИТОГО – 135 час. Лектор: Усачёва Татьяна Владимировна, к. т. н. , доцент кафедры ЭКМ ЭНИН НИ ТПУ ЛЕКЦИЯ № 7 – АСИНХРОННЫЕ МАШИНЫ (Потери мощности в асинхронной машине и её КПД. Электромагнитный момент асинхронной машины. Механические характеристики асинхронного двигателя)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА АД Рмг 1 ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА АД Рмг 1

ПОТЕРИ В АСИНХРОННЫХ МАШИНАХ Р 1 – подводимая мощность, Рэ1 - электрические потери в ПОТЕРИ В АСИНХРОННЫХ МАШИНАХ Р 1 – подводимая мощность, Рэ1 - электрические потери в обмотке статора, Рмг 1 - магнитные потери, Рмг 1 Рэм – электромагнитная мощность, Рэ2 - электрические потери в обмотке ротора, Рмех - механические потери, Рдоб - добавочные потери, Р 2 – полезная мощность

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ АМ (Режимы: двигателя, генератора электромагнитного тормоза) ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ АМ (Режимы: двигателя, генератора электромагнитного тормоза)

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ Сумма всех потерь АД: Полезная мощность на валу АД: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ Сумма всех потерь АД: Полезная мощность на валу АД:

КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ АД (о. е. ) 1 0, 8 0, 6 0, 4 КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ АД (о. е. ) 1 0, 8 0, 6 0, 4 0, 2 0 1 2 3 4 5 Р 2 Вт

ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ АМ Электромагнитный момент асинхронной машины где ω – синхронная угловая скорость вращения ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ АМ Электромагнитный момент асинхронной машины где ω – синхронная угловая скорость вращения (рад/с): n 1 – синхронная частота вращения (об/мин): Т. Е. электромагнитный момент АД пропорционален мощности электрических потерь в обмотке ротора.

ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ АМ Значение тока ротора в рабочем контуре Г-образной схемы замещения, где знаменатель ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ АМ Значение тока ротора в рабочем контуре Г-образной схемы замещения, где знаменатель представляет полное сопротивление рабочего контура: ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОЙ МАШИНЫМ в (Н*м)

МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМ М=f(s) при U 1=const, f 1= const МЕХАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АМ М=f(s) при U 1=const, f 1= const

ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ Максимальному моменту соответствует величина критического скольжения Максимальный момент (Н*м): «+» - двигательный ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ Максимальному моменту соответствует величина критического скольжения Максимальный момент (Н*м): «+» - двигательный режим, «–» - генераторный режим

ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ ВРАЩАЮЩИЕ МОМЕНТЫ

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

ПУСКОВОЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (Н*м) s=1 ПУСКОВОЙ МОМЕНТ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ (Н*м) s=1

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Равенство моментов М≈ Мс Рабочий участок - АО N Точка МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Равенство моментов М≈ Мс Рабочий участок - АО N Точка N – номинальный режим работы М=Мном, s=sном Точка В – Мс/>Мном, n 2↓, s↑=> М/=Мс/ Точка C – Мс/<Мном, n 2↑, s↓ => М//=Мс//

ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ АД Определяется соотношением максимального момента к номинальному: Для АД общепромышленного назначения составляет ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ АД Определяется соотношением максимального момента к номинальному: Для АД общепромышленного назначения составляет λм=1, 7÷ 2, 5.

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АД

Скоростная хар-ка n 2=f(Р 2) n 2 Об/мин 1200 900 600 300 0 1 Скоростная хар-ка n 2=f(Р 2) n 2 Об/мин 1200 900 600 300 0 1 2 3 Р 2 н 4 5 Р 2 Вт

Зависимость М 2=f(Р 2) М 2 Н*м 20 15 10 5 0 1 2 Зависимость М 2=f(Р 2) М 2 Н*м 20 15 10 5 0 1 2 3 Р 2 н 4 5 Р 2 Вт

I 1, A cos φ1 Зависимость cos φ1=f(Р 2) cosφ1 0, 8 8 I I 1, A cos φ1 Зависимость cos φ1=f(Р 2) cosφ1 0, 8 8 I 1 6 0, 6 4 0, 4 2 0, 2 0 1 2 3 Р 2 н 4 5 Р 2 0 Вт

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!