![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Электромеханические свойства привода с двигателями переменного тока |
Министерство образования и науки Украины Донбасский государственный технический университет Кафедра “Автоматизированные электромеханические системы” СЕМЕСТРОВОЕ ЗАДАНИЕ №3 “Электромеханические свойства привода с двигателями переменного тока” по курсу: “Теория электропривода” Вариант №6 (задачи №39, 86, 92, 106, 163) Выполнил: Проверила: Алчевск 2009 Задача № 39 Асинхронный двигатель с контактными кольцами работает при реактивном моменте сопротивления и . При переключении двигателя на торможение противовключением начальный тормозной момент должен быть равен . Во сколько раз при этом должно быть увеличено сопротивление цепи ротора? Механические характеристики двигателя принять линейными. Решение: Так как характеристики двигателя линейны, то уравнение механической характеристики в рабочем режиме имеет вид: , отсюда Уравнение механической характеристики в режиме противовключения имеет вид: , отсюда Добавочное сопротивление при противовключении по отношению к рабочему: Ответ: в раза. Задача № 86 Вентилятор с механической характеристикой приводится во вращение асинхронным короткозамкнутым двигателем (, , ). С какой скоростью будет работать двигатель, если он питается от сети напряжением в 1,3 раза меньше номинального? Решение выполнить графически. Рисунок 1.1 – МХ двигателя и вентилятораРешение: Критический момент искусственной МХ двигателя: Скорость вращения двигателя при : Ответ: Задача № 92 Какое реактивное добавочное сопротивление надо включить в цепь статора асинхронного короткозамкнутого двигателя (, , , , , ), чтобы уменьшить его пусковой ток в 1,5 раза? Решение: Искомую величину реактивного добавочного сопротивления найдем по формуле: Ю Ответ: Задача № 106 Почему недопустим многократный асинхронный пуск синхронного двигателя? Решение: Эта проблема актуальна для синхронных двигателей большой мощности. Частые асинхронные пуски приводят к значительному падению напряжения в питающей системе, к возникновению значительных динамических усилий в лобовых частях обмотки статора и тепловому старению изоляции, что не допустимо. Задача № 163 Как рассчитать величину дополнительного сопротивления, вводимого в цепь обмотки возбуждения асинхронного короткозамкнутого двигателя при динамическом торможении? Решение: Для определения величины дополнительного сопротивления, вводимого в цепь обмотки возбуждения необходимо знать величину кратности пускового тока , активного сопротивления статора , тока возбуждения и питающего напряжения , тогда: Ю
Он знал, что это изобретение может сделать ему состояние, но не знал, как добиться этого. Он знал, что есть высший закон воздаяния, по которому он получит причитающееся вознаграждение, подарив миру свое открытие. Но как это произойдет, волновало его гораздо меньше, чем необходимость детально рассказать кому-то о своем потрясающем открытии. Двухметрового роста, стройный, сдержанный, очень аккуратно и тщательно одетый, уверенный в себе, он держался с таким видом, будто говорил: «Ручаюсь, нет такой электротехнической проблемы, которой я не разрешил бы», что вполне отвечало не только его двадцатипятилетнему возрасту, но и его способностям. Благодаря рекомендательному письму Пушкаса он получил место в «Континентал Эдисон Компани» французской компании, занимавшейся производством генераторов и электродвигателей и проведением осветительных сетей по патентам Эдисона. Тесла поселился на бульваре Сен-Мишель, но, пока хватало жалованья, ужинал по вечерам в лучших кафе. Он общался со многими американцами, работавшими на предприятиях по выпуску электротехники, и всякому терпеливому слушателю из тех, кто разбирался в вопросах электротехники, описывал свою систему генераторов и двигателей переменного тока
1. Ссылочные типы. Динамические переменные
2. Генераторы переменного тока
3. Тяговый генератор переменного тока ГС501АУ1
4. Исследование электрической цепи переменного тока при последовательном соединении
5. Методы измерения переменных токов и напряжений средней и низкой частоты
9. конструкцию и механизмы амперметров постоянного и переменного тока
11. Электронный вольтметр переменного тока действующих значений
12. Многокаскадный усилитель переменного тока с обратной связью
13. Электромеханические свойства привода с двигателями постоянного тока
14. Анализ линейной цепи постоянного тока, трехфазных цепей переменного тока
15. Изучение устройства и принцип действия контакторов постоянного и переменного тока
16. Исследование электрической цепи переменного тока с активным и емкостным сопротивлением
17. Исследование электрической цепи переменного тока. Резонанс напряжений
18. Проектирование тяговой подстанции переменного тока
19. Расчет линейных электрических цепей переменного тока
20. Электрические цепи постоянного и переменного тока
25. Кинематический и силовой расчёт привода
27. Проектирование привода к ленточному конвейеру
28. Привод ленточного конвейера. Червячный редуктор
29. Проектирование привода к специальной установке
30. Спроектировать привод конвейера по заданной схеме и характеристикам (WinWord97 + Corel Draw)
31. Кинематический и силовой расчет привода
33. Движение тел переменной массы. Основы теоретической космонавтики
35. Ошибки американской разведки, которые приводили к войнам
36. "Что же такое жизнь, как не машина, которую приводят в движение деньги?"
37. Интеграл по комплексной переменной
41. Оптимизация структуры стохастического графа c переменной интенсивностью выполнения работ
42. Машины с электрическим приводом
43. Наука и образование в эпоху цивилизационных перемен
44. Десять лет перемен в сознании человека
45. Привод клети
46. Разработка привода к ленточному транспортёру
47. Расчет электрического привода механизма подъема башенного крана
48. Система автоматического регулирования генератора постоянного тока
49. Прогнозирование макроэкономических переменных с помощью дублирующих портфелей
50. Построение 3D-моделей циклических молекул в естественных переменных
51. Переменные
52. Метод Гаусса с выбором главной переменной
53. Арифметические типы данных. Числовые константы и переменные
57. Электропривод и автоматизация главного привода
58. Переменные затраты в издержках производства и себестоимости. Технико-экономический алнализ
59. Сущность и методика деления постоянных и переменных затрат
60. Интерполяция функции одной переменной методом Ньютона
61. Компьютерные приводы и их виды
62. Моделирование привода поршневого пневматического с помощью программы AutoCAD
63. Представление логических функций от большого числа переменных
65. Генераторы стабильного тока и напряжения
66. Конденсатор переменной емкости
67. Конденсатор переменной емкости с нейтральным ротором
68. Проектирование привода горизонтального канала наведения и стабилизации ОЭС
69. Резистор переменного сопротивления типа А
73. Методы оптимизации функций многих переменных
74. Газотурбинный двигатель для привода аппарата
77. Модернизация привода литейного конвейера и подшипников натяжной станции
78. Модернизация привода токарно-винторезного станка мод. 1А616
79. Модернізація приводу головного руху зі ступеневим регулюванням свердлильного верстата
80. Пресс для правки коленчатого вала с гидравлическим приводом
81. Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки
82. Привод к ленточному конвейеру
84. Привод ленточного конвейера
85. Привод ленточного конвейера
89. Привод транспортера для перемещения грузов на склад
91. Привод цепного транспортера
92. Проект привода к цепному конвейеру
93. Проект привода цепного конвейера
94. Проектирование одноступенчатого червячного редуктора привода междуэтажного подъемника
96. Проектирование привода конвейера
97. Проектирование привода ленточного конвейера
98. Проектирование привода ленточного конвейера
99. Разработка цилиндрического редуктора для привода станции
100. Разработка электромеханического привода подачи станка модели 16К20