Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Потери мощности при коротком замыкании.




164. Основные электрические потери в обмотке якоря при 75 °С:

165. Для определения добавочных потерь в обмотке якоря следует по формуле (8.42)

найти коэффициент вытеснения тока:

166. Добавочные потери мощности в обмотке якоря:

167. Добавочные потери мощности в зубцах и ярме от высших гармонических МДС обмотки возбуждения при коротком замыкании:

168. Добавочные потери мощности в зубцах статора от зубцовых гармонических МДС обмотки возбуждения при коротком замыкании находят по (10.44), добавочные

пульсационные потери мощности в зубцах статора от зубчатости ротора при

коротком замыкании по (10.46) следует учитывать, если

Проверяем:

Следовательно:

Добавочные пульсационные потери мощности в зубцах статора от зубчатости ротора при

коротком замыкании не учитываем.

169. Добавочные потери мощности на поверхности ротора от высших гармонических МДС статора при коротком замыкании:

170. Добавочные потери мощности на поверхности ротора от зубцовых гармонических МДС обмотки статора при коротком замыкании, определяемые по (10.48), учитываем т.к. <1:

171. Добавочные потери мощности в торцевых частях турбогенератора при коротком замыкании:

172. Полные потери мощности при коротком замыкании и номинальном токе статора:

173. Потери мощности в стали ярма и зубцов статора:

174. Основные потери мощности в стали при холостом ходе:

175. Добавочные потери мощности в магнитопроводе статора от высших

гармонических МДС обмотки возбуждения при холостом ходе:

176. Добавочные потери мощности в магнитопроводе статора от зубцовых

гармонических МДС обмотки возбуждения при холостом ходе:

177. Добавочные пульсационные потери мощности в зубцах статора от зубчастости

ротора при холостом ходе:

178. Добавочные потери мощности на поверхности ротора от зубчастости статора при

холостом ходе:

179. Добавочные потери мощности при холостом ходе в торцевых частях:

180. Сумма потерь мощности в стали при холостом ходе:

 

Потери мощности на возбуждение

181. Потери мощности на возбуждение при номинальной нагрузке и температуре 75°С

Механические потери мощности

182. Потери мощности на трение в двух подшипниках скольжения:

183. Потери мощности на трение вращающегося ротора о воздух в корпусе:

184. Потери мощности на трение двух бандажных колец о воздух определяем по (10.65) и (10.68):

185. Потери на трение торцевых поверхностей канавок рифления о воздух определяем по (10.66) и (10.69):

186. Потери на трение щеток о контактные кольца:

 

Потери мощности на вентиляцию

187. Отводимые газом потери мощности:

188. Расход газа:

189. Потери мощности на вентиляцию:

192. Полные механические потери мощности, включая потери на вентиляцию и

Охлаждение:

193. Сумма потерь мощности при номинальной нагрузке:

194. Коэффициент полезного действия при номинальной нагрузке (%)

 

Зависимость КПД от нагрузки достаточно построить для, P = (0.25; 0,5; 0,75; 1,0;

1,25)Рн. Для определения КПД при нагрузках, отличных от номинальной, следует найти постоянные потери мощности, не зависящие от нагрузки, и переменные потери мощности, определяемые нагрузкой.

195. Постоянные потери мощности, не зависящие от нагрузки:

196. Потери мощности короткого замыкания:

где значение тока I1при постоянном напряжении и постоянном коэффициенте мощности пропорционально мощности нагрузки:

197. Потери мощности на возбуждение:

198. КПД при любой нагрузке в процентах:

Результаты расчета сведены в таблицу, на ее основе построена кривая КПД.

 

Мощность и составляющие потерь
0.25 0.5 0.75   1.25
Р, Вт
         
2840.4     45452.4 71019.4
    37432.9 52909.87  
         
92.5 95.72 96.74 97.14 97.33

 

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...