КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Определение потерь и КПД
Потери в машинах делят на основные и добавочные.
14.1. Основные потери.
Основные потери в обмотке статора, кВт, Потери на возбуждение для генераторов, возбуждаемых от отдельно установленных устройств, кВт, где Δ U щ = 1 В – переходное падение напряжения в щеточном контакте. Сопротивления обмоток r 1, и r в приводят к расчётной рабочей температуре: 75 °С для обмоток с изоляцией класса нагревостойкости А, Е, В или 115 °С для обмоток с изоляцией класса F и Н. Потери в стали ярма магнитопровода статора, кВт, Потери в стали зубцов магнитопровода статора, кВт, где p 1/50 =1,4 Вт/кг – удельные потери при индукции 1 Тл и частоте 50 Гц для электротехнической стали марки 1512; k да =1,3; Механические потери, равные сумме потерь в подшипниках и на вентиляцию, кВт, 14. 2. Добавочные потери. Добавочные потери возникают в машине как при холостом ходе, так и при нагрузке. Потери на холостом ходе, кВт, где В о = В δо (k δ1 -1); k o равно 4,6; 8,6 и 23,3 соответственно при полюсах из листов толщиной 1; 2 мм и при массивных полюсных наконечниках. Добавочные потери при нагрузке Р доб приближенно для машин до 1000 кВт принимают равными 0,5 % от Р н, а свыше 1000 кВт – (0,25+0,4) %, где – номинальная мощность генератора. Общие потери при номинальной нагрузке Коэффициент полезного действия
15. Расчёт и построение основных характеристик О рабочих свойствах электрической машины судят по ее характеристикам. Основными характеристиками генераторов являются внешняя, регулировочная, U -образная и угловая, причем определяются они при n= const. Для построения характеристик могут быть использованы диаграммы Блонделя или Потье. Ниже приведен порядок построения основных характеристик с использованием совмещенной диаграммы Потье. Регулировочная характеристика – зависимость при U*= constи cosφ=сonst(рис. 15.1). Для построения одной характеристики задают ряд (три–пять) значений тока I* в пределах от 0 до 1 и при одних постоянных значениях U* и cosφ строят совмещенные векторные диаграммы, по полученным величинам ЭДС из которых с помощью характеристики холостого хода находят токи I в*, равные в относительных единицах МДС F во * , исоответствующие заданным токам I*. Регулировочные характеристики при U*>U'>U нстроят аналогичным образом. Рис. 15.1 Внешняя характеристика – зависимость при I вн * = const и cosφн=сonst(рис. 15.2). Одна точка этой характеристики имеет координаты U* =1; I* = 1. При I* = 0 напряжение U*=E он* берут из векторной диаграммы дляслучая I*= I н * . Промежуточные точки характеристики находят пересечением семейства регулированных характеристик прямой I в * =I вн * . U -образные характеристики I*=f (I в*) при P=mUI cosφ=const(рис. 15.3) получают путем построения ряда векторных диаграмм при U*= 1=constи I *cosφ=const (рис. 15.4). Для каждого значения I (1)*, I (2)* и т.д. определяют Е *, по значениям которых с помощью характеристики холостого хода находят значения I в*. Построение угловой характеристики P=f( θ ) при U*= 1 и E он = constс учетом насыщения связано с большими трудностями. Ниже приведен расчёт этой характеристики без учета насыщения, при этом параметры принимают постоянными, равными их значениям для ненасыщенной машины. Порядок построения описан в примере расчета синхронного генератора. Угловую характеристику при U* = 1 в относительных единицах строят по уравнению ЭДС Е 'о* определяют по продолжению прямолинейной части характеристики холостого хода при I в*= I вн*. Рис. 15.2 Рис. 15.3 Рис. 15.4 По угловой характеристике определяют статическую перегружаемость k м= Р м/ Р н. Если пренебречь активным сопротивлением (что допустимо для машин средней и большой мощности), то можно считать, что Р м*/ Р н*= М м*/ М н*, где М м* и М н*– максимальный и номинальный моменты в относительных единицах. Характеристики могут быть также построены с использованием диаграмм Потье. Порядок подобного построения изложен в примере расчета.
16. Расчёт токов короткого замыкания При расчёте механических усилий, действующих на лобовые чисти обмотки статора и их бандажи, исходят из наибольшего мгновенного значения тока трехфазного короткого замыкания при токе I в, имевшем место перед замыканием. Этот ток называют ударным током короткого замыкания. Его приблизительно (при I в =I вн) определяют по формуле Более точно I уд * определяют по следующей формуле: Для машин без демпферной обмотки в приведенные выше формулы вместо x″d * следует подставлять x'd *. Практический интерес представляют кратности установившихся токов короткого замыкания, т.е. отношения установившегося тока короткого замыкания к номинальному. Кратность при возбуждении холостого хода, т.е. при возбуждении, которое при номинальной частоте вращения и холостом ходе дает на выводах машины номинальное напряжение, обозначают ОКЗ (отношение короткого замыкания): где Е′ он* – ЭДС, определяемая по продолжению прямолинейной части характеристики холостого хода при I в*=1. Кратность при номинальном токе возбуждения
Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 512; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |