Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Испытания генераторов постоянного тока методом взаимной индукции

Министерство общего и профессионального образования Российской федерации Уфимский государственный авиационный технический университет. Кафедра: ЭЛА и НТ ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ Выполнил студент гр. ЭЛА-411 Галяутдинов Т.З. Принял преподаватель Утляков Г.Н. Уфа-2003г.Введение.Испытания электрических машин под нагрузкой проводятся для определения КПД непосредственным методом, при настройке коммутации и её проверке в машинах постоянного тока и коллекторных машинах переменного тока, при испытаниях на нагревание и часто при проведении испытаний на надёжность. В соответствии с ГОСТ-25000-81 при испытаниях используются методы непосредственной или косвенной нагрузки. При методе непосредственной нагрузки машина испытывается в номинальном режиме работы, который не отличается от работы в реальных условиях. Метод непосредственной нагрузки электрических машин может быть реализован тремя способами: без отдачи и с отдачей энергии в сеть, а также путём взаимной нагрузки машин. При использовании метода косвенной нагрузки в машине искусственно создаётся тепловой режим, соответствующий работе в номинальных условиях. Это достигается путём чередования режимов холостого хода и короткого замыкания. Работа машины в этом случае отличается от работы в реальных условиях и такой способ нагрузки может быть рекомендован при проведении испытаний машин постоянного тока и синхронных машин на нагревание, а в ряде случаев на надежность. Испытания генераторов постоянного тока методом взаимной индукции. Метод был разработан Г.К Жерве и Ю.Л.Цирлиным авторское свидетельство №222521 Н02К15/00 от 14,08,67г «Способ испытания синхронных машин путём взаимной нагрузки» Выписка из авторского свидетельства: Способ испытания синхронных машин путём взаимной нагрузки с применением двигателя для покрытия потерь, отличается тем, что с целью упрощения к двум взаимно нагруженным синхронным машинам параллельно присоединяют третью синхронную машину мощность который не меньше половины испытуемой машины одну из синхронных машин вращают приводным двигателем, причем требуемый режим работы испытуемой машины устанавливают совместным регулированием токов возбуждения всех трёх синхронных машин. При испытаниях по методу взаимной нагрузки две электрические машины соединяются между собой механически и электрически и подключаются к внешнему источнику энергии. Одна из машин работает в режиме генератора и отдаёт всю вырабатываемую энергию другой машине, которая работает в режиме двигателя и расходует всю механическую энергию на вращение первой машины. При взаимной нагрузке двух трансформаторов они включаются параллельно, а их первичные обмотки соединены с общим источником питания или сетью. Расход энергии при испытаниях по методу взаимной нагрузки определяется суммарными потерями в обеих испытуемых машинах или трансформаторах. Компенсация этих потерь осуществляется от внешнего источника электрической или механической энергии или от обоих источников одновременно. Если учесть что КПД электрических машин средней и большой мощности составляет 90% и более, а трансформаторов свыше 95%, то окажется, что с помощью ограниченного источника мощности (10-20% мощности одной испытуемой машины или трансформатора) можно испытывать две крупные электрические машины одновременно.

Последнее обстоятельство является важным достоинством метода взаимной нагрузки, так как позволяет существенно уменьшить затраты энергии на испытания. При испытаниях машин постоянного тока по методу взаимной нагрузки могут быть использованы три способа введения в контур испытуемых машин энергии, необходимой для компенсации потерь: параллельное и последовательное включение источника электрической энергии, а также подключение механического источника энергии. Рис.1. Принципиальная схема испытания машин постоянного тока по методу взаимной нагрузки при параллельном (а) и последовательном (б) включении источника электрической энергии и при подключении механического источника энергии (в) При использовании способа параллельного включения источника электрической энергии обе машины — двигатель ИД и генератор ИГ (рис.1, а) соединяются друг с другом механически и к ним подводится питание от генератора постоянного тока ГПТ требуемого напряжения, приводимого во вращение двигателем Д. Цепи возбуждения всех трех машин постоянного тока включены независимо от якорных цепей и на рис.1 не показаны. После включения рубильника Р1 осуществляется пуск возбужденного двигателя ИД с помощью пускового реостата или путем плавного увеличения напряжения на выходе генератора постоянного тока ГПТ. После достижения заданной частоты вращения п1 возбуждают испытуемый генератор ИГ до номинального напряжения, соответствующего напряжению генератора ГПТ. Контроль за выполнением этого условия осуществляется с помощью вольтметра, включенного на зажимы рубильника Р2. После выравнивания напряжений (показания вольтметра в этом случае равны нулю) рубильник Р2 замыкается и генератор ИГ включается параллельно генератору ГПТ. Нагружение испытуемых машин осуществляется путем увеличения возбуждения генератора ИГ и ослабления возбуждения двигателя ИД. Для поддержания заданного уровня напряжения питания одновременно необходимо регулировать возбуждение генератора ГПТ. При параллельном включении источника питания напряжение испытуемых машин одинаково и из баланса их мощностей получаем где Iг, Iд — токи в цепях якорей генератора и двигателя; ?г, ?д — КПД генератора и двигателя. Из приведенного выражения следует, что отношение токов в цепях якорей двигателя и генератора больше единицы и обратно пропорционально произведению КПД этих машин, поэтому при номинальной нагрузке двигателя генератор оказывается недогруженным, а при номинальной нагрузке генератора двигатель перегружается. При использовании способа последовательного включения источников питания якоря вспомогательного генератора постоянного тока ГПТ и испытуемых машин ИГ и ИД соединяются последовательно в замкнутый контур (рис. 1, б). В цепях обмоток возбуждения устанавливается такое значение тока, которому в режиме холостого хода соответствует номинальное напряжение UH. Затем от двигателя с частотой вращения п2 приводится в движение генератор ГПТ и за счет плавного увеличения его напряжения осуществляется разгон испытуемых машин до номинальной частоты вращения п1. После этого увеличивают напряжение машины, предназначенной к испытанию в режиме генератора, и уменьшают напряжение машины, предназначенной к испытаниям в режиме двигателя, устанавливая ток якорей ИД, ИГ и ГПТ, равным номинальному Iн или любому требуемому значению I.

Номинальное напряжение вспомогательного генератора ГПТ должно быть — суммарные потери в схеме без учета потерь на возбуждение (Вт), поскольку возбуждение всех трех машин полагается независимым. На основании второго закона Кирхгофа можно записать ( ) Ед, Ег — ЭДС испытуемых двигателя и генератора, В; 2гг> 2гд — суммарные активные сопротивления якорных цепей генератора и двигателя, Ом. Поскольку Uгпт превышает величину I (Srг Srд), при номинальной нагрузке генератора ИГ двигатель ИД будет перевозбужден, а при номинальной нагрузке двигателя генератор оказывается невозбужденным. При использовании способа подключения механического источника энергии испытуемые машины ИГ и ИД механически соединяются со вспомогательным двигателем Д, с помощью которого они приводятся во вращение с номинальной частотой п1 (рис.1, в), после чего они возбуждаются до номинального напряжения. Мощность вспомогательного двигателя должна быть не меньше суммарных потерь обеих испытуемых машин. Обмотки возбуждения испытуемых машин подключены к независимому источнику питания. Правильность полярности испытуемых машин проверяется по вольтметру, включенному за зажимы рубильника Р1 (при равенстве напряжений генератора и двигателя вольтметр должен давать нулевые показания). Замыкают рубильник Р1, увеличивают возбуждение машины, предназначенной к испытаниям в режиме генератора, и уменьшают возбуждение машины, предназначенной к испытаниям в режиме двигателя. Для рассматриваемого контура справедливо уравнение ( ) при UГПТ=0, из которого следует, что при номинальной нагрузке генератора ИГ двигатель ИД будет недовозбужден, а при номинальной нагрузке двигателя генератор приходится перевозбуждать. Способ подключения механического источника энергии особенно пригоден для испытания мощных генераторов постоянного тока, которые выпускаются в виде многомашинных агрегатов с приводными двигателями переменного тока, которые в этом случае играют роль вспомогательных (Д). При испытаниях синхронных машин по методу взаимной нагрузки их запуск, как правило, осуществляется с помощью разгонного двигателя, за счет которого компенсируются потери в синхронных машинах, и снижается до нуля потребление активной энергии из сети переменного тока, параллельно с которой работают машины. По аналогии с машинами постоянного тока при испытаниях синхронных машин используются способы параллельного включения источника питания и подключения механического источника энергии. Регулирование активной мощности соединенных механически двух синхронных машин при их параллельной работе на общую сеть возможно лишь путем взаимного сдвига роторов или статоров этих машин, что обусловливает поворот вектора e10 на угол ?. Поворот статора для машин средней и большой мощности практически не применяется из-за громоздкости и ненадежности устройств механического поворота. Поворот роторов сравнительно просто осуществить при механическом соединении валов с помощью муфт. Для расширения возможностей регулирования число отверстий в муфтах должно иметь возможно больше общих сомножителей с числом полюсов синхронной машины. Несмотря на простоту, указанный способ позволяет регулировать нагрузку дискретно (ступенями), а, кроме того, изменение нагрузки можно осуществлять только после остановки машин.

1. Метод математической индукции

2. Метод непрерывных испытаний. Графический метод. Испытания на ремонтопригодность

3. Генераторы переменного тока

4. Приёмо-сдаточные испытания двигателей постоянного тока. Испытание электрической прочности изоляции

5. Тяговый генератор переменного тока ГС501АУ1

6. Приёмо-сдаточные испытания двигателей постоянного тока. Испытание электрической прочности изоляции

7. Электронный генератор тока

8. Методы расчета электрических цепей постоянного тока

9. Анализ работы системы управления электровозом постоянного тока при разгоне грузового поезда

10. Электрооптические методы измерения высоких напряжений и больших токов

11. Генератор числовой последовательности

12. Исследование эффекта автодинного детектирования в многоконтурном генераторе на диоде Ганна

13. Мостовой RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина

14. Расчёт усилителя постоянного тока и источника питания

15. Рубиновый оптический квантовый генератор

16. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

17. Генератор кадровой развертки для телевизионного приемника

18. Программируемый генератор синусоидальных колебаний

19. Расчет разветвленной электрической цепи постоянного тока

20. Генератор электрических искр – генератор новых идей

21. О мощности фотона и фотонном генераторе

22. О выборе рациональных размеров сегнетоэлектрического рабочего тела импульсного генератора напряжения

23. Анализ эквивалентной цепи взрыво-магнитного генератора частоты

24. Измерение коэффициента самодиффузии методом Хана с постоянным градиентом магнитного поля

25. Усилитель генератора с емкостным выходом

26. Определение экономической эффективности участка на переменном и постоянном токе

27. Генератор неслучайных чисел

28. Разработка вторичного стабилизированного источника электропитания постоянного тока

29. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

30. Разработка принципиальной схемы генератора на D-тригерах

31. Цифровой генератор синусоидальных колебаний

32. Мостовой RC-генератор синусоидальных колебаний с мостом Вина

33. Разработка технологического процесса изготовления печатной платы для широкодиапазонного генератора импульсов

34. Машины постоянного тока параллельного возбуждения

35. Определение экономической эффективности участка на переменном и постоянном токе

36. Измерение постоянных токов

37. Оптические квантовые генераторы

38. Теплоэнергетические генераторы и радиоизотопные источники энергии

39. Методы измерения ионных токов

40. Генератор телеграфного текста

41. Метод контурных токов, метод узловых потенциалов

42. Мостовой RC-генератор

43. Уравнение постоянного поля ионных токов

44. Нейминг. Разработка генератора

45. Генератор псевдотекстов

46. Аппаратура для терапии постоянным и НЧ током

47. Генератор испытательных сигналов для телевизионных приемников

48. Генератор серий синхроимпульсов

49. Генератор электрических колебаний высокой частоты

50. Генераторы, шифраторы, дешифраторы диспетчерской централизации

51. Конструирование и технология изготовления генератора "воющего" шума

52. Методы оценки показателей надежности. Организация определительных испытаний на надёжность РЭСИ

53. Применение магнетронных генераторов большей мощности в радиолокационных системах

54. Программно управляемый генератор линейно нарастающего напряжения сверхнизкой частоты на микроконтроллере

55. Проект комплектного тиристорного электропривода постоянного тока

56. Проектирование переключателя для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока низкой частоты

57. Разработка потенциометрической установки постоянного тока У355

58. Расчет ждущего блокинг-генератора

59. Расчет сложных электрических цепей постоянного тока с использованием закона Кирхгофа

60. Функциональный генератор мод. 458.90, фирмы МТС

61. Электронные генераторы: мультивибратор. Назначение, принцип действия, применение

62. Исследование методов решения системы дифференциальных уравнений с постоянной матрицей

63. Ацетиленові генератори

64. Оптимизация активной нагрузки между генераторами

65. Синхронный генератор

66. Электромеханические свойства привода с двигателями постоянного тока

67. Будова генератора

68. Анализ линейной цепи постоянного тока, трехфазных цепей переменного тока

69. Анализ электрического состояния линейных электрических цепей постоянного тока

70. Выбор и расчёт фильтр-устройства тяговой подстанции постоянного тока

71. Генераторы синусоидальных колебаний

72. Двигатель постоянного тока

73. Изучение регулировочных свойств электропривода с двигателем постоянного тока

74. Изучения применения закона ома для цепей постоянного тока

75. Исследование нелинейных цепей постоянного тока

76. Исследование характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения

77. Проектирование электрической тяговой подстанции постоянного тока

78. Разработка системы управления двигателя постоянного тока

79. Расчет линейных цепей постоянного тока

80. Расчет цепей постоянного тока

81. Расчет электромагнитного реле постоянного тока типа РС52

82. Расчёт сложных электрических цепей постоянного тока с использованием закона Кирхгофа

83. Синхронный генератор

84. Техническая эксплуатация и ремонт двигателей постоянного тока

85. Управляемый выпрямитель для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода. Преобразователь частоты с автономным инвертором для электропитания асинхронного двигателя

86. Усилитель постоянного тока

87. Что такое генератор

88. Электрические цепи постоянного тока

89. Электромагнитный расчет проектируемого двигателя постоянного тока

90. Машины постоянного тока

91. Модель синхронного генератора в фазных координатах

92. Цепи постоянного тока

93. Двигатели постоянного тока

94. Анализ вредных факторов при работе дизель-генератора вблизи АЭС

95. Метод конечных элементов

96. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

97. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

98. Методы исследования в цитологии

99. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

100. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

101. Метод радиоавтографии в биологии

102. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

103. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

104. Гамма – каротаж. Физические основы метода

105. Метод Бокового каротажа

106. Методы выделения мономинеральных фракций

107. Основні методи боротьби з інфляцією

108. Предмет, метод, источники Административного права

109. Методы осуществления государственной власти

110. Метод гражданско правового регулирования

111. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане

112. Математические методы и модели в конституционно-правовом исследовании

113. Прием на постоянное место работы

114. Финансовый контроль: формы, методы, органы

115. Эффективные методы изучения иностранных языков

116. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

117. Соцреализм как метод искусства

118. Дидактические возможности отдельных методов обучения на уроках литературы в старших классах

119. Советская литература в жестоких испытаниях войны

120. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников

121. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

122. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

123. Методичка по Internet Explore

124. Шифрование по методу UUE

125. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

126. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

127. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

128. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

129. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

130. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)

131. Математические методы и языки программирования: симплекс метод

132. Лекции по высокоуровневым методам информатики и программированию

133. Метод Симпсона на компьютере

134. Полином Гира (экстраполяция методом Гира)

135. Защита цифровой информации методами стеганографии

136. Компьютерный файлово-загрузочный полиморфный стелс-вирус ONEHALF 3544, особенности алгоритма и методы борьбы с ним

137. Система поддержки принятия маркетинговых решений в торговом предприятии на основе методов Data Mining

138. Применение метода частотных диаграмм к исследованиям устойчивости систем с логическими алгоритмами управления

139. Лабораторная работа №2 по "Основам теории систем" (Решение задач линейного программирования симплекс-методом. Варианты разрешимости задач линейного программирования)

140. Численные методы. Двойной интеграл по формуле Симпсона

141. Численные методы

142. Метод Зойтендейка

143. Метод конечных разностей или метод сеток

144. "Комплект" заданий по численным методам

145. Аксиоматический метод. Логическое строение геометрии

146. Расчет дифференциального уравнения первого, второго и третьего порядка методом Эйлера

147. Сетевые методы в планировании

148. Вычисление интеграла фукции f (x) (методом Симпсона WinWord)

149. НАХОЖДЕНИЕ ВСЕХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ КОРНЕЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МНОГОЧЛЕНА МЕТОДОМ ДЕЛЕНИЯ ОТРЕЗКА ПОПОЛАМ (БИСЕКЦИИ) И МЕТОДОМ ХОРД И КАСАТЕЛЬНЫХ С УКАЗАННОЙ ТОЧНОСТЬЮ И УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОЙ КРАТНОСТИ КОРНЕЙ

Поиск Рефератов на сайте za4et.net.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.