Потери и к. п. д. машин постоянного тока
Потери и к. п. д. машин постоянного тока. В электрических машинах происходит преобразование одного вида энергии в другой. При этом часть энергии теряется бесполезно и рассеивается в виде тепла. Различают следующие виды потерь.: 1)механические РМСх, обусловленные трением в подшипниках, на вентиляцию, в скользящем коллекторно-щеточном контакте; 2)в стали Рс, вызванные гистерезисом и вихревыми токами в активной стали машины; 3)электрические Рэ, обусловленные нагреванием обмоток якоря, обмоток основных и добавочных полюсов, а также потерями в скользящем контакте; 4)добавочные Рд, не превышающие 1 % номинальной мощности машины. Общие потери машины определяются суммой всех потерь Отношение полезной мощности Р2 к потребляемой Р1 называется к. п. д. машины. К. п д машин постоянного тока колеблется в пределах 0,75— 0,97 и зависит от мощности. Более высокими к. п.д. обладают ма-
9. Устройство и принцип действия трансформатора. Трансформатор — это статический электромагнитный аппарат, служащий для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию переменного тока того же или иного напряжения при неизменной частоте. Трансформатор состоит из двух основных частей: магни-топровода (сердечника) и обмоток. Для уменьшения потерь от вихревых токов, возникающих при перемагничивании, сердечники собирают из отдельных тонких (0,3—0,5 мм) пластин специальной трансформаторной стали. Эта сталь характеризуется узкой петлей гистерезиса (см. разд. 3.2) и большим электрическим сопротивлением. Для уменьшения потерь от вихревых токов пластины изолируют друг от друга путем покрытия их изолирующими пленками.
Этот поток по закону электромагнитной индукции наведет в обеих обмотках ЭДС индукции е1 и е2:
где шг, ш2 — число витков в первичной и вторичной обмотках соответственно. В идеальном трансформаторе (без потерь) его первичная обмотка будет представлять собой чистую индуктивность и ток будет отставать по фазе от напряжения на 3,14(пи)/2, а магнитный поток будет совпадать по фазе с создающим его током: Тогда ЭДС е1 и е2 будут равны:
Поскольку для идеального трансформатора в соответствии со вторым законом Кирхгофа и1 = -е1 и и2 = е2, то
(7.5) = К где к — коэффициент трансформации. Мы видим, что отношение напряжений на вторичной и первичной обмотках трансформатора равно отношению чисел витков в этих обмотках. Отметим, что формула (7.5) выполняется точно только для идеального трансформатора или в режиме холостого хода. Таким образом, трансформатор преобразует подведенное к нему напряжение в соответствии с отношением числа витков его обмоток.
|