Потери мощности при коротком замыкании.
⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2 164. 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:
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.
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.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ![]() ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|