КАТЕГОРИИ:
АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Собираем схему экспериментальной установкиСоберём электрическую схему по плакату. Сидоров собирает узел А1; Козлов – узел А2 и так далее. Во время сборки перечертим схему с плаката в тетради.
- суммарное сопротивление обмотки ротора и добавочного сопротивления в цепи ротора , Ом; – ЭДС, наведённая в обмотке ротора при скольжении s, В; - ЭДС, наведённая в обмотке заторможенного ротора (при s=1); и - реактивное сопротивление ротора соответственно при s и при s=1; и - полное сопротивление цепи ротора соответственно при s и при s=1; - угол между векторами наведённой ЭДС и тока в цепи ротора. Подставив в уравнение момента выражение тока и , получим уравнение механической характеристики электродвигателя , (1) где . Анализ уравнения (1) показывает, что при скольжении близком к нулю характеристика прямолинейна, а при скольжении близком к единице – гиперболическая. При этом максимальный (критический) момент
6. Как изменится механическая характеристика в режиме динамического торможения, если магнитный поток электродвигателя уменьшится ровно в два раза? 7. Во сколько раз необходимо уменьшить сопротивление цепи якоря, чтобы при уменьшении магнитного потока в два раза механическая характеристика не изменилась? 8. Написать уравнение механической характеристики шунтового электродвигателя в режиме динамического торможения. 9. Какая мощность (на валу или на сопротивлении Rx) в режиме динамического торможения больше? 10. Как определить по данным опыта мощность на валу электродвигателя? 11. Во сколько раз возрастёт мощность на валу электродвигателя в динамическом режиме, если частота вращения увеличится в три раза? 6. Подготовить ответы на вопросы, сдать на проверку преподавателю отчёт и ответить на один из вопросов по выбору преподавателя. Материальное обеспечение - универсальный лабораторный стенд, расположенный в аудитории 208 (источник питания переменного трёхфазного тока 127/220В; электродвигатель постоянного тока на панели №51б; асинхронный электродвигатель на панели №51а; балансирная машина постоянного тока на панели №50б; испытуемый электродвигатель постоянного тока на панели № 50а; амперметр на панели №11а ;амперметр постоянного тока на панели №15а; вольтметр на панели №11б; вольтметр на панели №15б; тахометр переносной на 10000 об/мин); двухдвижковый реостат и нагрузочное сопротивление на панели №72.
называются равнопотенциальной точкой или узлом. Для опознания участков пользуются обозначениями, которые могут также отражать функциональное назначение цепей. По ГОСТ 2.709-72 предусматривается три способа обозначения участков цепей: присвоением каждому участку отдельного номера; адресный способ; смешанный способ. При первом способе участкам цепей присваивают буквенно-цифровые обозначения последовательно от ввода источника питания до приёмника, а разветвлённые - слева направо и сверху вниз. При этом используют арабские цифры и прописные буквы латинского алфавита. На схемах силовых цепей переменного тока ввод источника питания обозначают А, В, С и N, а последующие участки цепей: А1, В1, С1; А2, В2, С2 и т. д. Показать на схеме этот метод. Допускается обозначение цепей последовательным рядом чисел. При втором способе у начала участка указывается адрес присоединения его конца, а у конца – адрес присоединения начала. В качестве адресов применяют позиционные обозначения элементов электрической цепи. Например, Перечертить на доску и в отчёты. Третий способ –смешанное соединение участков цепей–состоит из адресов участков присоединений и чисел. Например, Таблица 2
(Перечертить на доску и в тетради) Данные об элементах записывают в перечень, выполненный в форме таблицы. При этом связь перечня с условными графическими обозначениями элементов осуществляется через позиционные обозначения. Например,
(Перенести таблицу на доску и в тетради) А) Допускается в отдельных случаях все сведения об элементах помещать около условных графических обозначений. Сопротивления резисторов от 0 до 999 Ом проставляют без указания единиц измерения, от 1 до 999 кОм – в килоомах с указанием единицы измерения строчной буквой «к», от 1 до 999 Мом – в мегаомах с указанием единицы измерения прописной буквой «М», а выше 1 ГОм – в гигаомах с указанием единицы измерения прописной буквой «Г;. Б) Для указания номинальной мощности рассеяния резисторов используют обозначения: (РМ4+РЭ4+DРЯ4)/2 принимаем за истинное, находим абсолютное значение разности DБ=(РМ4-РЭ4-DРЯ4) и далее её относительное значение, выраженное в процентах, . (2)
|