3331456846

3331456846



S Znamionowe straty mocy w rdzeniu APpeN - straty przy napięciu znamionowym i częstotliwości znamionowej.

S Prąd jałowy/i on-

S Współczynnik mocy silnika na biegu jałowym cos^ion-S Prąd rozruchowy znamionowy - jako krotność prądu znamionowego.

■S Znamionowy moment rozruchowy użyteczny Mr^ - jako krotność momentu znamionowego przy rozruchu bezpośrednim.

Podstawowe właściwości ruchowe maszyn elektrycznych

Z uwagi na zróżnicowane wymagania związane z zastosowaniem i wymaganiami maszyn roboczych, maszyny elektryczne powinny mieć różne właściwości ruchowe, co uwzględniają konstruktorzy i wytwórcy maszyn.

Właściwości ruchowe już istniejących maszyn można zbadać laboratoryjnie. Na etapie projektowania właściwości ruchowe określa się na drodze obliczeniowej.

Właściwości ruchowe można przedstawić:

analitycznie, podając zależności matematyczne pomiędzy interesującymi użytkownika parametrami maszyny,

-    graficznie w postaci charakterystyk ruchowych, jest to najprostszy i najbardziej przejrzysty sposób, ale określa zależność tylko między dwoma wielkościami i wymaga podania warunków w jakich obowiązuje dana charakterystyka,

-    opisowo, podając zestaw informacji, jak zachowuje się maszyna w określonych warunkach pracy.

Dla każdej maszyny elektrycznej podaje się kilka charakterystyk przedstawiających zależność między różnymi wielkościami. Jedną z podstawowych charakterystyk każdej maszyny jest charakterystyka magnesowania 0= f(GJ) i charakterystyka biegu jałowego E = f(/f).

Dla prądnicy najbardziej przydatne są charakterystyki:

-    zewnętrzna: U = f(7) przy n = const, U = const i dla prądu zmiennego cos(p= const,

-    regulacyjna: If = f(7) przy n = const, U = const i dla prądu zmiennego cos(p = const.

Dla silnika najbardziej interesujące są charakterystyki:

-    mechaniczna: n = f(M) przy U = const i np. dla silników prądu stałego U = const a dla prądu przemiennego/= const,

-    momentu: M = f(/) przy U = const i If = const.

4.1.2. Pytania sprawdzające

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.

1.    Jak dzielimy maszyny elektryczne ze względu na rodzaj prądu?

2.    Jak dzielimy maszyny ze względu na zasadę działania?

3.    Jak dzielimy maszyny ze względu na rodzaj przetwarzanej energii?

4.    Jak dzielimy maszyny ze względu na budowę?

5.    Na czym polega odwracalność pracy maszyn elektrycznych?

6.    Co to są parametry znamionowe?

7.    Jakie parametry znamionowe podaje się dla maszyn elektrycznych?

8.    Jak zdefiniujemy napięcie znamionowe, prąd znamionowy i moc znamionową?

9.    Jak możemy przedstawić właściwości ruchowe maszyn elektrycznych?

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

13



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
422 (10) 422 11. Straty mocy i sprawność maszyn prądu przemiennego rzona przy indukcji Bf i częstotl
pyt na egz Transformator PWSZ Leszno •    1. Straty mocy w rdzeniu ferromagnetycznym
Image Transformator 1.    Straty mocy w rdzeniu ferromagnetycznym - podział, od czego
3 (1121) Laboratorium z Gospodarki Elektroenergetycznej Straty mocy i energii w urządzeniach elektry
76870 Uczciwek060 (3) •    przy napięciu znamionowym linii 110 kV i niższym 15 f2, po
Str 049 Tablica 4.1, cd. Straty przy luku kołowym (rys. 4.5C) - rury
Str 050 Tablica 4.1, cd. G. Straty przy przejściu przez zawór kurkowy (rys.
2 (649) Straty przy załamaniu
Uczciwek060 •    przy napięciu znamionowym linii 110 kV i niższym 15 O, powyżej H0kV-
DSC05809 2. Straty przy zmianie kierunku a. przy załamaniu (ryt. 2 ) (3 im 0,946 sin2   &n
DSC05811 10 10 3. Straty przy nagłej zmianie przekroją. a. Przy nagłym zwiększenia przekroju (rys. 4
Uczciwek060 (2) •    przy napięciu znamionowym linii 110 kV i niższym 15 Cl, powyżej
Uczciwek060 (3) •    przy napięciu znamionowym linii 110 kV i niższym 15 f2, powyżej
3tom111 3. S1F.CI ELEKTROENERGETYCZNE 224 Straty i spadki napięcia w transformatorze trójuzwojeniowy

więcej podobnych podstron