Файл: Электромеханика, электрические машины, электромашинные устройства автоматики методические указания к лабораторным работам Издательство Пермского государственного технического университета 2007.doc

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.03.2024

Просмотров: 102

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Организация работы

Указания к проведению и оформлению работ

Правила техники безопасности

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Испытание трехфазного двухобмоточноготрансформатора

План работы

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Таблица 4

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Исследование асинхронного трехфазногодвигателя с контактными кольцами при помощикруговой диаграммы

План работы

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Контрольные вопросы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Определение КПД короткозамкнутого асинхронногодвигателя методом разделения потерь и исследованиерабочих характеристик

План работы

Пояснение к работе

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Контрольные вопросы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

Исследование двигателя постоянного токапараллельного возбуждения

План работы

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Контрольные вопросы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

Испытание трехфазного синхронного генератора

План работы

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Контрольные вопросы

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

Испытание трехфазного синхронного двигателя

План работы

Порядок выполнения работы

Обработка результатов эксперимента

Контрольные вопросы

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Предполагается, что начиная с точки a, соответствующей току короткого замыкания Iк при наибольшем напряжении, этoт ток растет с увеличением напряжения по прямой линии. Поэтому через точку а проводится касательная к кривой до пересечения с осью абсцисс. Тогда (из подобия треугольников) пусковой ток Iп, соответствующий номинальному напряжению:



Мощность короткого замыкания также пересчитывается на ток Iп, соответствующий номинальному напряжению:

, где Рк, Iк соответствуют напряжению U.

Коэффициент мощности также пересчитывается на номинальное напряжение

.

Для построения круговой диаграммы требуются следующие величины:

а) ток холостого хода I0 и мощность P0 , которые находятся по кривым холостого хода для номинального напряжения UUн

б) ток короткого замыкания Iк и мощность Pк, полученные по опыту исследования короткого замыкания;

в) сопротивление одной фазы статора r1, приведенное к 75 °С;

г) активное сопротивление короткого замыкания rк, кото­рое находится из опыта короткого замыкания.

Для удобства построения диаграммы выбирается масштаб для тока mi = [A/см].Размер листа миллиметровой бумаги по длине должен соответствовать масштабу тока Iп. Масштаб мощности по диаграмме при выбранном масштабе тока mp = 3u1mi (u1 – фазное напряжение). Все токи и мощности откладываются на диаграмме в соответствии с принятыми масштабами. Построение диаграммы показано на рис. 4.


Рис. 4

Построение точек холостого хода, короткого замыкания и цент­ра окружности (рис. 4).
Для номинального напряжения находят по кривой ток I0 и cos 0. Его составляющие I0 cos0 и I0 sin0 откладывают по отношению к вектору напряжения U1. Так получают вектор тока I0 и точку холостого хода О, лежащую на окружности. Через точку О параллельно оси О1Б проводят линию ОА. Точку короткого замыкания Ск находят по составляющим тока короткого замыкания О1Е" = Iп sinкн, CкЕ" = Iп cosкн. Соединив точки О и Ск, получают хорду окружности ОСк. Перпендикуляр, восстановленный в середине хор­ды ОСк, пересечет линию ОА в точке Ок, которая будет цент­ром искомой окружности с радиусом ООк.

Построение линий P1, P2, PЭМ и момента. На диаграмме отрезок СКА" делят в отношении r1 иrк:

, где – активное сопротивление короткого замыкания, равное сум­ме r1 и . Его находят из опыта исследования короткого замы­кания.

При соединении обмотки статора в звезду

сопротивление r1 определялось раньше.

Линия ОВ, проведенная через точку B", будет линией электромагнитной мощности (PЭМ = 0) и моментов (М = 0). Линия ОСК - линия полезной мощности (Р2 = 0) при n0 n1, линия О1Б – линия подведенной мощности (Р1 = 0). Если из точки О1 радиусом O1D, равным току I1, сделать засечку на окружности и из точкиD опустить перпендикуляр на ось то соответст­венно получим: ,
, .

Определение скольжения. Скольжение находят следующим образом. Любую точку Т круговой диаграммы соединяют с точкой B (= ), точкой О (= 0) и точкой Ск (S= 1). Параллельно прямой ТВ проводят шкалу скольжения Q1T2. Точка Q1 пересечения шкалы скольжения с прямой ОТ соответствует скольжению S = 0. Точка T2 пересечения прямой ТСк со шкалой скольжения соответствует скольжению = 1. Точка T1 пересечения прямой DТ со шкалой скольжения Q1T2 дает значение скольжения S, соответствующее заданному току I1.

.

Определение коэффициента мощности. Произвольным радиусом O1M проводят четверть окружности. Получают точку К. Проекти­руя точку К на вектор первичного напряжения U1, находят точку h.

.

Вращающий момент (Нм) находят по электромагнитной мощности:

.

, .

Определение максимального момента ( ) и крити­ческого скольжения ( ).

Если из центра Ок опустить перпендикуляр на линию моментов и продолжить его до пересечения с окружностью в точке , то отрезок к, перпендикулярный оси О1Б, будет соответствовать наибольшему моменту :

, где отрезок
соответствует номинальному току статора I. Соединив точку с Т, получают на шкале скольжения критическое скольжение .

Определение коэффициента полезного действия.

КПД двигателя рассчитывают по формуле

.

При расчете КПД по этой формуле получают большие погрешности, поэтому в работе КПД двигателя определяют:

а) косвенным методом (аналитическим):

где Р1 подведенная мощность, Вт (PPAPC).

Сумма потерь в двигателе:

, где РМЕХ – механические потери; РМГ – потери в стали; РЭЛ1 – электрические потери в обмотке статора; РЭЛ2 – электрические по­тери в обмотке ротора; РДОБ – добавочные потери.

Механические потери и потери в стали для определя­ют из рис. 2.

Электрические потери в обмотке статора:

а в обмотке ротора , где S – скольжение, соответствует заданному значению тока I1.

б) по шкале КПД.

Шкала КПД строится следующим образом. Линия ОСк продолжается до пересечения с линией О1Б до точки Р. Через точку Н про­водим линию HQ параллельно вектору напряжения u1. Шкала КПД PQ проводится параллельно линии О1Б, желательно чтобы отрезок PQшкалы был равен целому числу сантиметров. Соединив точку D с точкой Н, получим точку R и значение КПД. КПД .

В лабораторной работе рекомендуется использовать первый (аналитический) способ определения КПД.

8. Построить рабочие характеристики:


Задают различные значения тока статора I = (0,5; 0,75; 1,0; 1,25) Iн.

Для номинального значения тока находится (в масштабе тока) точка D на окружности ODCк и по круговой диаграмме для этого тока определяются: затем эти величины аналогично находятся для других значений тока I1. Данные для расчета рабочих характеристик сводятся в табл. 5.

Таблица 5

I1, A

P1, кВт

M, Нм

S, o. e.

cos, o. e.

, o. e.

P2, кВт






















Начальные точки рабочих характеристик (I0, P0, cos 0) при Р = 0 находятся из режима холостого хода при u= u.