Величина электромагнитного момента рассчитывается по выражению
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

                                          (7.22)

Заполнение таблицы следует начинать с номинального значения тока IH. Суммарную величину реакции якоря принимают пропорциональной току якоря, а величину магнитного потока определяют по кривой намагничивания для каждого значения тока якоря и результирующей МДС с учётом реакции якоря.

По данным табл. 5 строятся рабочие характеристики электродвигателя в общих координатных осях (рис. 6).

Таблица 5

Расчёт рабочих характеристик двигателя постоянного тока

 

Рассчитываемая величина

Потребляемый из сети или отдаваемый в сеть ток

0,5 IH 0,8 IH 1,0 IH 1,2 IH Ток возбуждения IВ , А         Ток якоря I а, А         Падение напряжения DU a, В         Падение напряжения DUв, В         Падение напряжения DUЩ, В         Падение напряжения DU, В         ЭДС якоря Е а, В         МДС возбуждения, А         МДС реакции якоря, А         МДС машины под нагрузкой, А         Магнитный поток, Вб         Частота вращения, об/мин         Потери в якоре, Вт         Потери возбуждения, Вт         Потери в щётках, Вт         Потери в стали, Вт         Механические потери, Вт         Суммарные потери, Вт         Потребляемая мощность Р1, Вт         Полезная мощность Р2, Вт         КПД двигателя         Момент двигателя, Нм        

 

48. Для генератора постоянного тока параллельного возбуждения строится внешняя характеристика - зависимость напряжения от тока нагрузки U = f (I) при RB = const.

Для построения внешней характеристики генератора параллельного возбуждения необходимо иметь характеристику холостого хода Е = f (IB), которая строится по кривой Е = f (AWB) при известном числе витков обмотки возбуждения. Совместно с характеристикой холостого хода в тех же осях строится вольт-амперная характеристика цепи возбуждения UB = IB RB.

В точке пересечения этих характеристик (рис.7) имеем режим холостого хода, когда ток якоря I a равен нулю, а напряжение равно напряжению холостого хода U0. Указанная точка является первой точкой внешней характеристики генератора. С ростом тока якоря возрастает падение напряжения в якорной цепи DU a = I a R a + DUщ и МДС реакции якоря. Эти величины являются катетами прямоугольного треугольника DАВС, называемого характеристическим. Одна из его вершин (точка А) лежит на характеристике холостого хода, а другая вершина (точка С) - на вольт-амперной характеристике цепи возбуждения и, кроме того, определяет величину напряжения генератора при заданном токе якоря.

 

Рис.6. Рабочие характеристики двигателя последователь-

ного возбуждения

 

 

Рис.7. Внешняя характеристика генератора параллельного

возбуждения

Внешнюю характеристику строят таким образом:

- для номинального тока якоря определяется падение напряжения в якорной цепи DU a = I a R a + DUЩ и ток возбуждения, эквивалентный реакции якоря: AW R / (2 WB), т.е. катеты характеристического треугольника;

- полученный треугольник размещают между кривыми холостого хода и вольт-амперной характеристикой так, чтобы его вершины лежали на этих кривых;

- откладывая по координатной оси токов якоря его номинальную величину, а по оси ординат - величину напряжения, равную ординате нижней вершины треугольника, получают следующую точку внешней характеристики, соответствующую номинальному току;

- точки внешней характеристики, соответствующие другим значениям тока, находят аналогичным образом при построении характеристических треугольников, стороны которых пропорциональны данным значениям токов.

 

Дата: 2019-12-22, просмотров: 221.