Содержание
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ судовые — Словарь морских терминов на Корабел.ру
Словарь морских терминов
|
Классификация электрических машин
Автор: admin Генераторы постоянного тока, Двигатели постоянного тока, Машины переменного тока, Машины постоянного тока, Электрические машины
Электрической машиной называется электромеханический преобразователь энергии, предназначенный для преобразования либо электрической энергии в механическую, либо механической энергии в электрическую.
Если электрическая машина преобразует механическую энергию в электрическую, она называется генератором. Электрическая машина, которая преобразует электрическую энергию в механическую, называется двигатель.
Существует много различных признаков, по которым электромашины делятся на группы. Основным из них является род тока. По роду тока электромашины делятся на 2-е большие группы: машины постоянного тока и машины переменного тока.
Внутри каждой из этих групп имеется также деление по различным признакам. Так, например, машины постоянного тока подразделяют по способу возбуждения:
1. Независимое возбуждение. При нем обмотка возбуждения не имеет электрической связи с обмоткой якоря.
2. Параллельное возбуждение. При нем обмотка возбуждения подключается параллельно обмотке якоря и имеет с ним электрическую связь.
3. Последовательное возбуждение: обмотка возбуждения соединяется с обмоткой якоря последовательно.
4. Смешанное возбуждение: обе обмотки возбуждения имеют электрическую связь с обмоткой якоря.
От способа возбуждения зависят характеристики машины постоянного тока. Причем все 4 способа возбуждения могут быть и у генераторов постоянного тока и у двигателей постоянного тока.
Машины переменного тока по принципу действия подразделяют на синхронные и асинхронные.
Синхронной машиной переменного тока называется машина, у которой скорость вращения вала равна скорости вращения магнитного поля статора.
Асинхронной машиной называется машина, у которой скорость вращения вала не равна скорости вращения магнитного поля статора.
Машины переменного тока подразделяются по конструкции ротора в зависимости от типа машины. Асинхронные делятся на машины с короткозамкнутым ротором и машины с фазным ротором.
Синхронные машины по конструкции ротора делятся на машины с явновыраженными полюсами и машины с неявновыраженными полюсами.
Кроме того, все электромашины независимо от рода тока подразделяются по мощности на:
1. микромашины мощностью до 1 кВт;
2. малой мощности от 1 до 10 кВт;
3. средней мощности 50-70 кВт;
4. крупные машины 100 кВт и выше.
По напряжению электромашины делятся на низковольтные (до 1000 В) и высоковольтные (свыше 1000 В). Машины постоянного тока обычно изготавливаются на напряжение 220 В или 440 В. Машины переменного тока (в основном асинхронные) изготавливаются на напряжение 380 В или 660 В. Синхронные машины чаще всего изготавливаются на напряжение 6 кВ и 13 кВ.
Электромашины независимо от рода тока подразделяются на группы по области применения, причем в зависимости от области применения изменяется их конструкция.
Синхронные машины в зависимости от того, с каким источником механической энергии они соединяются, подразделяются на гидрогенераторы и турбогенераторы (если соединяются с тепловой турбиной), а также дизельгенераторы. Синхронные двигатели, как правило, изготавливаются мощностью до 500 кВт с явновыраженными полюсами, а мощностью свыше 500 кВт с неявновыраженными полюсами. Вообще у синхронного двигателя конструкция ротора определяется скоростью вращения.
Асинхронные машины и машины постоянного тока по области применения делятся на крановые, шахтные (взрывобезопасные), общепромышленного применения, тяговые для привода транспортных средств и т.д.
Что такое электрическая машина?
Электрическая машина представляет собой устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую или наоборот. Электрические машины также включают трансформаторы, которые фактически не выполняют преобразование между механической и электрической формами, но преобразуют переменный ток с одного уровня напряжения на другой уровень напряжения.
Электрический генератор:
Электрический генератор представляет собой электрическую машину, которая преобразует механическую энергию в электрическую. Генератор работает по принципу электромагнитной индукции. В нем говорится, что всякий раз, когда проводник движется в магнитном поле, внутри проводника индуцируется ЭДС. Это явление называется действием генератора.
Генератор в основном состоит из статора и ротора. Механическая энергия передается ротору генератора с помощью первичного двигателя (т.е. турбины). Турбины бывают разных типов, такие как паровая турбина, водяная турбина, ветряная турбина и т. Д. Механическая энергия также может обеспечиваться двигателями внутреннего сгорания или аналогичными другими источниками.
Чтобы узнать больше о том, как работают генераторы, прочитайте следующие статьи.
- Генератор переменного тока (преобразует механическую энергию в электричество переменного тока)
- Генератор постоянного тока (преобразует механическую энергию в электричество постоянного тока)
Электродвигатель:
Двигатель – это электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Когда проводник с током помещается в магнитное поле, проводник испытывает механическую силу, и это принцип действия двигателя.
Как и генераторы, двигатели также состоят из двух основных частей: статора и ротора. Во многих типах двигателей электропитание должно обеспечиваться как для обмотки статора, так и для обмотки ротора. Но в некоторых типах, таких как двигатели с фиксированным магнитом и асинхронные двигатели, питание может быть необходимо только для одной обмотки. Электромагнитная сила между двумя обмотками заставляет ротор вращаться.
Чтобы узнать больше об электродвигателях, прочитайте следующие статьи.
- Двигатели переменного тока: (i) асинхронные двигатели и (ii) синхронные двигатели
- Двигатели постоянного тока: (i) коллекторный двигатель постоянного тока и (ii) бесщеточный двигатель постоянного тока
Трансформаторы:
Трансформаторы на самом деле не преобразуют механическую энергию в электрическую, а передают электроэнергию из одной цепи в другую. Они могут увеличивать или уменьшать (повышать или понижать) напряжение при передаче мощности без изменения частоты, но с соответствующим уменьшением или увеличением тока. Входная мощность и выходная мощность электрического трансформатора в идеале должны быть одинаковыми.
Повышающие трансформаторы повышают уровень напряжения с первичной на вторичную, но с соответствующим уменьшением тока. Принимая во внимание, что понижающий трансформатор снижает уровень напряжения с соответствующим увеличением тока, чтобы поддерживать постоянную мощность.
Вы можете найти статьи, связанные с электрическими машинами по следующей ссылке —
Указатель электрических машин
Электрические машины | Electriceasy.com
Электрические машины | Electriceasy.com
Объявления
- Что такое электрическая машина?
Определение и виды «электрической машины». - Правило левой руки Флеминга и правило правой руки
Для определения направления движения в двигателях или направления тока в генераторах.
- Закон Фарадея и закон Ленца
Законы электромагнитной индукции. - Правило правой руки Максвелла
Направление магнитного поля вокруг прямого проводника с током.
- Классификация машин постоянного тока
Различные типы генераторов постоянного тока и двигателей постоянного тока. - Генераторы постоянного тока
Конструкция и работа генератора постоянного тока. - Обмотка якоря
Намотка внахлестку, волновая обмотка и другие родственные термины. - Реакция якоря
Реакция якоря в машинах постоянного тока и ее побочные эффекты. - Уравнение ЭДС и крутящего момента
Уравнение ЭДС генератора постоянного тока и уравнение крутящего момента двигателя постоянного тока. - Характеристики генераторов постоянного тока
Внутренние (E/Ia), внешние (V/I L ) и характеристики разомкнутой цепи. - Потери в машине постоянного тока
Потери в меди, потери в железе (потери в сердечнике), механические потери, схема потока мощности. - Работа двигателя постоянного тока
Как работает двигатель постоянного тока? - Характеристики двигателей постоянного тока
Характеристики крутящего момента в зависимости от тока якоря, скорости в зависимости от тока якоря и скорости в зависимости от крутящего момента. - Методы пуска двигателя постоянного тока
3-точечный пускатель, 4-точечный пускатель и серийный пускатель двигателя. - Управление скоростью двигателя постоянного тока
Различные методы управления скоростью двигателя постоянного тока. - Электрическое торможение двигателей постоянного тока
Различные методы электрического торможения двигателей постоянного тока. - Параллельная работа шунтирующих генераторов
Параллельная работа 2-х шунтирующих генераторов постоянного тока. - Двигатель постоянного тока с постоянными магнитами
Электродвигатели постоянного тока с постоянными магнитами. - Бесщеточный двигатель постоянного тока
Конструкция и работа бесщеточных двигателей постоянного тока.
Машины постоянного тока
- Асинхронный двигатель
Принцип работы и типы асинхронного двигателя. - Трехфазный асинхронный двигатель
Конструкция, работа и типы. - Вращающееся магнитное поле
Производство вращающегося магнитного поля (rmf). - Уравнение крутящего момента 3-х фазного двигателя IM
Пусковой крутящий момент и рабочий крутящий момент, условие максимального крутящего момента. - Пуск трехфазного АД
Использование первичных резисторов, автотрансформаторов и пускателей звезда-треугольник. - Регулирование скорости асинхронного двигателя
Различные методы регулирования скорости асинхронных двигателей. - Типы двигателей с короткозамкнутым ротором
Классы A, B, C, D, E и F. - Двигатель с двойным короткозамкнутым ротором
Конструкция и работа двигателя с двойным короткозамкнутым ротором. - Сползание и зацепление
Сползание и зацепление в асинхронном двигателе с короткозамкнутым ротором. - Однофазный двигатель
Принцип работы однофазного асинхронного двигателя. Почему однофазный АД не запускается самостоятельно? - Синхронный генератор переменного тока (альтернатор)
Конструкция и работа генератора переменного тока. - Синхронизация генератора
Подключение генератора к сети. - Асинхронный генератор
Как работает асинхронный генератор? - Синхронный генератор и асинхронный генератор
Разница между синхронным генератором и асинхронным генератором. - Синхронный двигатель
Конструкция и работа синхронного двигателя. - Синхронный двигатель против асинхронного двигателя
Разница между синхронным двигателем и асинхронным двигателем. - Ротор с явно выраженными полюсами и ротор с неявнополюсными роторами
Сравнение ротора с явно выраженными полюсами и ротора с неявнополюсными роторами.
Машины переменного тока
- Трансформатор
Конструкция, работа и типы трансформаторов. - Идеальный трансформатор
Характеристики идеального трансформатора. - Уравнение ЭДС и коэффициент трансформации напряжения
Уравнение ЭДС трансформатора и коэффициент трансформации напряжения. - Трансформатор с сопротивлением и реактивным сопротивлением рассеяния
Магнитная утечка и практичный трансформатор с сопротивлением и реактивным сопротивлением рассеяния. - Потери и КПД трансформатора
Потери в меди, потери в сердечнике (потери в стали). - Эквивалентная схема
Нахождение эквивалентной схемы трансформатора. - Испытание трансформатора на обрыв цепи и короткое замыкание
Испытание трансформатора на обрыв цепи (OC) и короткое замыкание (SC). - Тест Сампнера или взаимный тест
Испытание Сампнера или последовательное испытание трансформатора. - Автотрансформатор
Как работает автотрансформатор? - Трехфазный трансформатор
Работа и типы трехфазных трансформаторов. - Соединения трехфазного трансформатора
Звезда-звезда, звезда-треугольник и другие подобные конфигурации. - CT и PT
Трансформатор тока (CT) и трансформатор напряжения (PT) - Охлаждение трансформатора
Различные методы охлаждения трансформаторов. - Параллельная работа трансформаторов
Необходимость и условия параллельной работы. - Реле Бухгольца
Работа реле Бухгольца и его преимущества.