Электрические машины
Топливно-энергетический комплекс
  • формат djvu
  • размер 5,41 МБ
  • добавлен 03 декабря 2015 г.
Кононенко Е.В. и др. Электрические машины (спец. курс)
Учеб. пособие для вузов.
М., «Высш. школа», 1975. 279 с. с ил.
В книге излагаются методы математического исследования электрических машин. Рассматриваются дифференциальные уравнения и методы их решения для машин постоянного тока, трансформаторов, синхронных и асинхронных машин при различных режимах их работы. Анализируется поведение электрических машин в ряде переходных процессов. Приведены методы математического исследования коммутации машин постоянного тока, основные методы расчета магнитных полей электрических машин.
Предназначается для студентов вузов специальности «Электрические машины». Может быть полезно аспирантам и инженерам, занимающимся исследованиями в области электрических машин.
Основные допущения, примениемые при исследовании электрических машин.
Система координатных осей.
Система относительных единиц.
Приведение обмоток электрических машин.
Замена короткозамкнутых обмоток ротора машин переменного тока эквивалентными двухфазными.
Параметры эквивалентных роторных обмоток.
Методы анализа переходных процессов в электрических машинах.
Исследование переходных процессов в электрических машинах с взаимно неподвижными осями обмоток и полюсов.
Классический метод решения задач.
Дифференциальные уравнения двухобмоточного трансформатора.
Дифференциальные уравнения машины постоянного тока.
Безреостатный пуск двигателя параллельного возбуждения.
Операторный метод решения задач.
Операторные уравнения двухобмоточного трансформатора.
Операторные уравнения трехобмоточного трансформатора.
Переход от операторных уравнений трансформатора к уравнениям установившегося режима.
Внезапное короткое замыкание двухобмоточного трансформатора.
Графоаналитический метод решения задач.
Расчет тока включения трансформатора.
Самовозбуждение генератора постоянного тока.
Исследование переходных процессов в электрических машинах с взаимно перемещающимися осями обмоток.
Уравнения синхронной явнополюсной машины в фазной системе координат.
Уравнения реальных обмоток.
Потоко сцепления и индуктивности обмоток синхронной.машины.
Расчет переходных процессов методом последовательных интервалов.
Уравнения синхронной явнополюсной машины в системе координат d и q, жестко связанной с ротором.
Преобразование переменных.
Преобразование уравнений равновесия напряжения к осям а, Р и d, q.
Уравнения равновесия напряжении синхронной машины в относительных единицах.
Параметры синхронных машин.
Электромагнитный момент вращения синхронной машины в осях d, q:
Комплексные дифференциальные уравнения синхронных машин.
Внезапное короткое замыкание синхронного генератора.
Физическая картина явлений при внезапном коротком замыкании.
Трехфазное короткое замыкание синхронного генератора с одним контуром на роторе.
Трехфазное короткое замыкание синхронного генератора с тремя контурами на роторе.
Статическая устойчивость синхронных машин.
Общая характеристика статической устойчивости.
Линеаризация основных уравнений.
Методы исследования статической устойчивости на основе малых гармонических возмущений.
Влияние параметров на статическую устойчивость при сползании и самораскачиваиии.
Самовозбуждение синхронной машины при наличии емкости в цепи статора.
Асинхронные режимы синхронной машины.
Метод исследования и основные уравнения.
Токи в фазных обмотках статора.
Расчет пусковых характеристик.
Влияние несимметрии ротора на пусковые характеристики Влияние возбуждения на пусковые характеристики синхронных двигателей.
Частотный метод исследования машин переменного тока.
Общие положения.
Частотные характеристики и параметры машин переменного тока.
Построение частотной характеристики машины переменного тока по осциллограмме затухания постоянного тока в обмотке статора.
Определение параметров машин, переходных токов и электромагнитных моментов при помощи частотных характеристик.
Динамическая устойчивость и втягивание в синхронизм синхронных машин.
Общая характеристика динамической устойчивости и методов исследования.
Расчет переходных процессов при исследовании динамической устойчивости на АВМ.
Расчет динамической устойчивости синхронного двигателя методом площадей.
Вынужденные и свободные колебания.
Критерий втягивания в синхронизм.
Переходные процессы в асинхронных двигателях.
Характеристика переходных процессов и методов расчета Механические переходные процессы при пуске асинхронных.
двигателей.
Исследование электромеханических переходных процессов.
Исследование переходных процессов асинхронных электродвигателей с помощью АВМ.
Коммутация коллекторных машин.
Г лава Аналитическое исследование коммутации.
Сущность процесса коммутации.
Природа щеточного контакта.
Вольтамперные характеристики скользящего контакта.
Классическая теория коммутации.
Теория коммутации на основе допущения постоянства падения.
напряжения в щеточном контакте.
Теория оптимальной коммутации.
Применение ЭВМ для расчета процесса коммутации.
Некоторые способы улучшения коммутации.
Оценка коммутирующей способности электрощеток.
Улучшение коммутации применением составных щеток.
Вентильномеханическая коммутация машин постоянного тока.
Расчет магнитных полей в электрических машинах.
Основы теории магнитного поля.
Полная система уравнений электромагнитного поля.
Основные допущения.
Векторный и скалярный потенциалы магнитного поля.
Магнитное поле линейного тока.
Граничные условия на поверхности раздела двух сред.
Зеркальное отображение.
Энергия магнитного поля, индуктивность, механические силы.
Аналитические методы решения уравнений Пуассона—Лапласа.
Метод разделения переменных.
Метод Роговского.
Метод Рота.
Метод конформных преобразований.
Сущность метода.
Преобразование верхней полуплоскости во внутреннюю область.
многоугольника.
Преобразование вещественной оси плоскости в многоугольник,образуемый бесконечной полосой.
Расчет магнитного поля в зазоре явнополюсной машины.
Графоаналитические методы расчета магнитных полей.
Построение картины поля главных полюсов машины постоянного тока.
Расчет Магнитного поля методом сеток (метод конечных разностей).
Полевые задачи электродинамики.
Уравнения электромагнитного поля, гармонически изменяющегося во времени.
Вытеснение тока в пазу электрической машины.
Исследование влияния электропроводящего экрана на электромагнитное поле, гармонически изменяющееся во времени.