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...
|