Устройство СМ

Содержание

Слайд 2

2 УСТРОЙСТВО СМ 1-статор (якорь); 2-ротор (индуктор); 3-обмотка возбуждения.

2

УСТРОЙСТВО СМ

1-статор (якорь); 2-ротор (индуктор); 3-обмотка возбуждения.

Слайд 3

3 КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

3

КОНТАКТНАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

Слайд 4

4 БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

4

БЕСКОНТАКТНАЯ СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

Слайд 5

5 ПРИНЦИП САМОВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

5

ПРИНЦИП САМОВОЗБУЖДЕНИЯ СГ

Слайд 6

6 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СМ

6

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СМ

Слайд 7

7 МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СМ НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ(а) И ЯВНОПОЛЮСНОЙ(б)

7

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СМ
НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ(а) И ЯВНОПОЛЮСНОЙ(б)

Слайд 8

8 МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СМ НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ(а) И ЯВНОПОЛЮСНОЙ(б) γ=2α/τ – отношение

8

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СМ
НЕЯВНОПОЛЮСНОЙ(а) И ЯВНОПОЛЮСНОЙ(б)

γ=2α/τ – отношение обмотанной
части полюса ротора

ко всему
полюсному делению

МДС обмотки возбуждения:

Амплитуда основной гармоники
поля возбуждения

Амплитуда реального распределения
индукции поля обмотки возбуждения

Коэфф-т формы поля
обмотки возбуждения

Слайд 9

9 МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ СТАТОРА ЯВНОПОЛЮСНОЙ СМ ПО ПРОДОЛЬНОЙ (а) И ПОПЕРЕЧНОЙ

9

МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ СТАТОРА
ЯВНОПОЛЮСНОЙ СМ
ПО ПРОДОЛЬНОЙ (а) И ПОПЕРЕЧНОЙ (б)

ОСЯМ

МДС обмотки статора

d – продольная ось
q – поперечная ось

Амплитуда основной гармоники
индукции магнитного поля статора
по продольной оси

Амплитуды основной гармоники
индукции магнитного поля статора
по поперечной оси

kd, kq – коэфф-ты формы поля статора
по продольной и поперечной осям

Слайд 10

10 РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ СГ Это воздействие МДС обмотки статора (якоря) на МДС обмотки возбуждения

10

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ СГ

Это воздействие МДС обмотки статора (якоря)
на МДС обмотки

возбуждения
Слайд 11

11 РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ СГ

11

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ СГ

Слайд 12

12 РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ АКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ ψ=0

12

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ АКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ

ψ=0

Слайд 13

13 РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ ψ=900

13

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ
ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ

ψ=900

Слайд 14

14 РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКЕ ψ=-900

14

РЕАКЦИЯ ЯКОРЯ ПРИ
ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКЕ

ψ=-900

Слайд 15

15 СМЕШАННАЯ НАГРУЗКА АКТИВНО-ИНДУКТИВНАЯ 0 Продольная составляющая МДС статора Поперечная составляющая

15

СМЕШАННАЯ НАГРУЗКА
АКТИВНО-ИНДУКТИВНАЯ

0<ψ1<900

Продольная составляющая
МДС статора

Поперечная составляющая
МДС статора

Результирующая
МДС

по продольной оси
Слайд 16

16 СМЕШАННАЯ НАГРУЗКА АКТИВНО-ЕМКОСТНАЯ 0 Результирующая МДС по продольной оси Поперечная

16

СМЕШАННАЯ НАГРУЗКА
АКТИВНО-ЕМКОСТНАЯ

0<ψ1<-900

Результирующая МДС
по продольной оси

Поперечная составляющая МДС
пропорциональна активной
составляющей тока

нагрузки

Продольная составляющая МДС
пропорциональна реактивной
составляющей тока нагрузки

Слайд 17

17 УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ СГ МДС обмотки возбуждения Fво создает магнитный поток

17

УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ СГ

МДС обмотки возбуждения Fво создает магнитный поток возбуждения Фо,
который,

сцепляясь с обмоткой статора, индуцирует в ней основную ЭДС Е0.

Влияние МДС на работу явнополюсного СГ:

2.МДС реакции якоря по продольной оси F1d создает магнитный поток Ф1d,
который наводит в обмотке статора ЭДС реакции якоря Е1d,
значение которой пропорционально индуктивному сопротивлению
реакции якоря по продольной оси хаd.

3.МДС реакции якоря по поперечной оси F1q создает магнитный поток Ф1q,
наводящий в обмотке статора ЭДС Е1q, значение которой пропорционально
индуктивному сопротивлению реакции якоря по поперечной оси хаq.

4.Магнитный поток рассеяния обмотки статора Фσ1 индуцирует в обмотке
статора ЭДС рассеяния Еσ1, значение которой пропорционально
индуктивному сопротивлению рассеяния фазы обмотки статора х1

5.Ток в обмотке статора I1 создает активное падение напряжения
в активном сопротивлении фазы обмотки статора r1

Слайд 18

18 УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ЯВНОПОЛЮСНОГО СГ

18

УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
ЯВНОПОЛЮСНОГО СГ

Слайд 19

19 УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ СГ 1.В неявнополюсных СГ реакция якоря характеризуется полной

19

УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ СГ

1.В неявнополюсных СГ реакция якоря характеризуется полной
МДС статора

F1 без разделения ее по продольной и поперечной осям,
т.к. в эти машинах магнитные сопротивления по этим осям одинаковы.

Влияние МДС на работу неявнополюсного СГ:

2.ЭДС статора в явнополюсной машине Е1, равная индуктивному
падению напряжения в обмотке статора,
пропорциональна индуктивному сопротивлению реакции якоря ха:

3.Поток реакции якоря Ф1 и поток рассеяния статора Фσ1 создаются
одним током I1, поэтому индуктивные сопротивления ха и х1
можно рассматривать как суммарное и индуктивное сопротивление:

хс - синхронное сопротивление неявнополюсной машины.

4.ЭДС реакции якоря Е1 и ЭДС рассеяния Еσ1 следует рассматривать
как сумму

Ес - синхронная ЭДС неявнополюсного СГ

Слайд 20

20 УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СГ

20

УРАВНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ
НЕЯВНОПОЛЮСНОГО СГ

Слайд 21

21 явнополюсного СГ при активно-индуктивной нагрузке ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ Откладываем вектор ЭДС

21

явнополюсного СГ
при активно-индуктивной нагрузке

ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

Откладываем вектор ЭДС Е0
и под

углом ψ1 к нему – вектор тока I1

Ток I1 разложим на составляющие:
реактивную и активную

Из конца вектора Е0 откладываем
векторы ЭДС

Соединив конец вектора Uа1 с точкой 0,
получим вектор напряжения U1

Слайд 22

22 явнополюсного СГ при активно-емкостной нагрузке ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

22

явнополюсного СГ
при активно-емкостной нагрузке

ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

Слайд 23

23 ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ неявнополюсного СГ при активно-индуктивной (а) и активно-емкостной (б) нагрузках

23

ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

неявнополюсного СГ
при активно-индуктивной (а)
и активно-емкостной (б) нагрузках

Слайд 24

24 ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ Выводы: Основным фактором, влияющим на изменение напряжения нагруженного

24

ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

Выводы:
Основным фактором, влияющим на изменение напряжения
нагруженного генератора является продольная


составляющая магнитного потока якоря,
создающая ЭДС Е1d.
При работе СГ на активно-индуктивную нагрузку,
напряжение на выводах обмотки статора U1
с увеличением нагрузки уменьшается,
что объясняется размагничивающим влиянием
реакции якоря.
При работе СГ на активно-емкостную нагрузку
напряжение U1 с увеличением нагрузки повышается,
что объясняется подмагничивающим влиянием
реакции якоря.