Ev · Aletler · M Katsman elektrikli makineler. Elektrikli arabalar. Bölüm II Düşük güçlü elektrik gücüyle çalışan makineler

M Katsman elektrikli makineler. Elektrikli arabalar. Bölüm II Düşük güçlü elektrik gücüyle çalışan makineler

Arama Sonuçları:

  1. Elektriksel arabalar | Katzman MM. | dijital kütüphane Bookfi

    Elektrikli arabalar. Katsman M.M. Kitap, hem genel hem de elektrikli makinelerin ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor. özel amaç teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşmıştır.

    kitapfi.net
  2. Elektriksel arabalar - Katzman MM.

    Elektrikli makineler - Katsman M.M. PDF olarak indirin. Ders kitabı, hem genel hem de özel amaçlı elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışmaktadır.

    11klasov.ru
  3. Elektriksel arabalar. Katzman MM.

    Elektrikli arabalar. Katsman M.M. 12. baskı. - M.: 2013.- 496 s. Ders kitabı elektrikli makinelerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor

    alleng.org
  4. Elektriksel arabalar oku ve indirmekücretsiz... / Elek.ru

    “Elektrik makineleri” kitabı elektrik mühendisliği uzmanlık öğrencileri için yararlı olabilir.¶ Anahtar kelimeler: elektrik makineleri kitabı, elektrik makineleri Katsman kitabını indirin, Katsman elektrik makineleri kitabı, elektrik ...

    www.elec.ru
  5. İndirmek Katzman MM. - Elektriksel arabalar

    Elektrikli arabalar. Katsman M.M. Ortaöğretim meslek okullarında "Elektrik Mühendisliği" disiplininde ders kitabı olarak kullanılır. Kitap, elektrikli makinelerin çalışmasının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor ve...

    mexalib.com
  6. Katzman MM. Elektriksel arabalar

    Genel kavramlar Asenkron makineler Senkron makineler Makineler doğru akım Elektrikli makinelerin arızaları ve arızaları Tasarım kurulum yöntemiyle elektrik makineleri.

    Katsman M.M. Elektrik makinalarında problemlerin toplanması.

    www.studmed.ru
  7. Elektriksel arabalar. Ders Kitabı elektrik mühendisliği için ortalama uzman.

    Katsman M.M. Kitap, hem genel hem de özel amaçlar için elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor.

    ELEKTRİK MAKİNELERİ Dördüncü baskı, gözden geçirilmiş ve genişletilmiştir.

    b-ok.org
  8. Katzman MM. Elektriksel arabalar- Öğrenci için her şey

    Öğrenciler için ders kitabı. çevre kurumları, prof. eğitim. - 12. baskı, silindi. - M.: Akademi, 2013. - 496 s. ISBN 978-5-7695-9705-3. Ders kitabı çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor elektriksel arabalar

    www.twirpx.com
  9. Katzman MM. Elektriksel arabalar- Öğrenci için her şey

    Ders kitabı. - M.: Yüksekokul, 2003. - 463 s. (18 dosya). Kitap, çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor elektriksel arabalar ve hem genel hem de özel amaçlı transformatörler...

    www.twirpx.com
  10. Katzman MM. Elektriksel arabalar

    Asenkron ve senkron elektrik makinaları, DC elektrik makinaları, özel elektrik makinaları.

    Kılavuz, sekiz kategoride "Elektrikli makineler" disiplininin "Asenkron makineler" bloğunun test formundaki görevleri sunar...

    www.studmed.ru
  11. Kitap Okuyucu Elektriksel arabalar (Katzman MM.)

    Elektrikli makineler (Katsman M.M.)

    kitap.org
  12. İndirmek Elektriksel arabalar - Katzman MM.

    Elektrikli makineler Katsman M.M. Enerji uzmanı Panfilov A.I., Engovatov V.I. için el kitabı. Adınıza yorum bırakmak için siteye kaydolun veya giriş yapın.

    padabum.net
  13. Katzman MM. Elektriksel arabalar- Öğrenci için her şey

    Katsman M.M. Elektrikli arabalar. PDF dosyası. 23,49 MB boyutunda.

    Elektrikli senkron iletişim makineleri. Asenkron aktüatörlü motorlar.

    Bu dosyayı indirmek için yukarıdaki formu kullanarak siteye kaydolun ve/veya oturum açın.

    www.twirpx.com
  14. Katzman MM. Elektriksel arabalar- Öğrenci için her şey

    Çevre öğrencileri için ders kitabı. prof. Eğitim Kurumları. - 3. baskı, rev. - M.: Yüksekokul, 2000. - 463 s.: hasta. Kitap, çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışıyor elektriksel arabalar ve genel bir şey olarak transformatörler ...

    www.twirpx.com
  15. Katzman MM. Elektriksel arabalar

    Kitapta teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşan hem genel hem de özel amaçlı elektrik makineleri ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisi, çalışma prensibi, tasarımı ve analizi anlatılmaktadır.

    www.studmed.ru
  16. İndirmek Elektriksel arabalar - Katzman MM.

    Elektrikli arabalar. Yazar. Katsman M.M. Yayın Evi. Yüksek Okul, 2. baskı.

    Elektrikli makineler Katsman M.M. Pratik kılavuz enerji tasarrufu projelerinin seçimi ve geliştirilmesi üzerine Danilova O.L., Kostyuchenko P.A.

    padabum.com
  17. Elektriksel arabalar| MM. Katzman | indirmek kitap

    Elektrikli arabalar. MM. Katzman. Kitapta teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşan hem genel hem de özel amaçlı elektrik makineleri ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisi, çalışma prensibi, tasarımı ve analizi anlatılmaktadır.

    tr.booksee.org
  18. Elektriksel Arabalar| Mexalib- indirmekücretsiz kitaplar

    Elektrik Makineleri bölümünden kitap indirin | Mexalib - kitapları ücretsiz olarak indirin.

    mexalib.com
  19. Katzman MM. Elektriksel arabalar otomatik cihazlar
  20. İndirmek Katzman MM. - Elektriksel arabalar enstrüman...

    Kitapta elektrik devreleri, elektrik makineleri ve transformatörler, elektrik tasarımları ve cihazları, elektrikli sürücüler ve kontrol ekipmanları ele alınıyor...

    mexalib.com
  21. İndirmek Katzman MM. - Elektriksel arabalar enstrüman...

    İndir Elektrikli makineler, enstrümantasyon cihazları ve otomasyon ekipmanları.

    Katsman M.M. Elektrikli makineler, enstrümantasyon cihazları ve otomasyon ekipmanları.

    mexalib.com
  22. İndirmek Katzman MM.- Elektriksel arabalar(2013)PDF

    Elektrik makineleri - Ders kitabı, teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşan hem genel hem de özel amaçlı elektrikli makinelerin ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışmaktadır.

    kitaplık.ucoz.ua
  23. Katzman MM. - Elektriksel arabalar| Forum

    Elektrikli makineler Üretim yılı: 2003 M.M. Tür: Elektrik Mühendisliği Yayıncı: Yüksek Okul ISBN: 5-06-003661-8 Format: PDF Kalite: Hatalı OCR Sayfa sayısı: 469 Açıklama: Kitap teoriyi, çalışma prensibini tartışıyor...

    rutracker.ru
  24. Katzman MM. - Elektriksel arabalar, 2. baskı.

    Elektrik Makineleri, 2. baskı. Yıl: 1990 Yayıncı: Higher School ISBN: 5-06-000120-2 Dil: Rusça Format: DjVu Kalite: Taranan sayfa Sayfa sayısı: 463 Açıklama: Kitapta teori, çalışma prensibi anlatılıyor...

    asmlocator.ru
  25. Kılavuzu elektrik arabalar | Katzman AA

    Katsman M.M. Bu referans kitabının diğer elektronik versiyonlarından farklı olarak, bunun bir içindekiler tablosu bulunmaktadır

    Referans kitabı, modern elektrikli tahriklerde yaygın olarak kullanılan, hem genel hem de özel amaçlı elektrikli makinelere ilişkin teknik verileri içerir.

    kitapfi.net
  26. Katzman MM. Elektriksel arabalar- Öğrenci için her şey

    3. baskı, rev. - M.: Akademi", 2001. - 463 s.: hasta. Öğrenciler için bir ders kitabında. prof. eğitim kurumları, çalışma modlarının teorisi, çalışma prensibi, tasarımı ve analizi dikkate alınır elektriksel arabalar ve hem genel hem de özel amaçlı transformatörler...

    www.twirpx.com
  27. Giriiş - Katzman MM. Elektriksel arabalar- n1.doc

] Eğitim baskısı. Teknik okullarda elektrik mühendisliği uzmanlık öğrencileri için ders kitabı. İkinci baskı, revize edilmiş ve genişletilmiş.
(Moskova: Yüksek Okul Yayınevi, 1990)
Tarama: AAW, işleme, Djv formatı: DNS, 2012

  • KISA İÇERİK:
    Önsöz (3).
    Giriş (4).
    Bölüm 1. TRANSFORMATÖRLER (13).
    Bölüm 1. Transformatör çalışma süreci (15).
    Bölüm 2. Transformatörlerin sargı bağlantı grupları ve paralel çalışması (61).
    Bölüm 3. Üç sargılı transformatörler ve ototransformatörler (71).
    4. Bölüm. Geçiciler transformatörlerde (76).
    Bölüm 5. Trafo cihazlarıözel amaçlı (84).
    Bölüm 2. FIRÇASIZ MAKİNELER TEORİSİNDE GENEL KONULAR (95).
    Bölüm 6. Fırçasız makinelerin çalışma prensibi alternatif akım (97).
    Bölüm 7. Stator sargılarının prensibi (102).
    Bölüm 8. Stator sargılarının temel türleri (114).
    Bölüm 9. Stator sargılarının manyetomotor kuvveti (125).
    Bölüm 3. ASENKRON MAKİNELER (135).
    Bölüm 10. Asenkron makinenin çalışma modları ve yapısı (137).
    Bölüm 11. Asenkron makinenin manyetik devresi (146).
    Bölüm 12. Üç aşamalı çalışma süreci asenkron motor (154).
    Bölüm 13. Asenkron motorun (162) elektromanyetik tork ve performans özellikleri.
    Bölüm 14. Asenkron motorların parametrelerinin deneysel olarak belirlenmesi ve performans özelliklerinin hesaplanması (179).
    Bölüm 15. Üç fazlı asenkron motorların çalıştırılması ve hız kontrolü (193).
    Bölüm 16. Tek fazlı ve kapasitörlü asenkron motorlar (208).
    Bölüm 17. Özel amaçlar için asenkron makineler (218).
    Bölüm 18. Ticari olarak üretilen asenkron motorların ana tipleri (230).
    Bölüm 4. SENKRON MAKİNELER (237).
    Bölüm 19. Uyarma yöntemleri ve senkron makinelerin tasarımı (239).
    Bölüm 20. Senkron jeneratörlerin manyetik alanı ve özellikleri (249).
    Bölüm 21. Senkron jeneratörlerin (270) paralel çalışması.
    Bölüm 22. Senkron motor ve senkron kompansatör (289).
    Bölüm 23. Özel amaçlar için senkronize makineler (302).
    Bölüm 5. KOLEKTÖR MAKİNALARI (319).
    Bölüm 24. DC komütatör makinelerinin çalışma prensibi ve tasarımı (321).
    Bölüm 25. DC makinelerinin armatür sargıları (329).
    Bölüm 26. Doğru akım makinesinin manyetik alanı (348).
    Bölüm 27. DC makinelerde anahtarlama (361).
    Bölüm 28. Kolektör DC jeneratörleri (337).
    Bölüm 29. Komütatör motorları (387).
    Bölüm 30. Özel amaçlar için DC makineleri (414).
    Bölüm 31. Elektrikli makinelerin soğutulması (427).
    Şunun için görevler: bağımsız karar (444).
    Referanslar (453).
    Konu dizini (451).

Yayıncının özeti: Kitapta teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşan hem genel hem de özel amaçlı elektrik makineleri ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisi, çalışma prensibi, tasarımı ve analizi anlatılmaktadır. İlgili yeni materyalle desteklenen 2. baskı (1. - 1983) modern yaklaşımlar elektrik mühendisliğinin teorisi ve pratiği.

Katsman M.M.
Elektrikli arabalar enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanları

Kütüphane
SEVMAŞVTUZA

Öğrencilere yönelik öğretim yardımı olarak Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Eğitim Kurumları ortalama mesleki Eğitim

Moskova
2006

İnceleyenler: prof. S.N. Stomensky (Çuvaş Bilgisayar Bilimleri Bölümü) Devlet Üniversitesi); S. Ts Malinovskaya (Moskova Radyo Mühendisliği Koleji).

Katsman M.M. Elektrik makineleri enstrümantasyon cihazları ve otomasyon ekipmanları: Ders Kitabı. öğrencilere yardım kurumlar prof. eğitim / Mark Mihayloviç Katsman. - M .: Yayın merkezi "Akademi", 2006. - 368 s.

Öğretici çalışma prensibini, tasarımı, temel teoriyi ve özellikleri kapsar çeşitli türler güç elektrik makineleri ve transformatörler düşük güç(mikromakineler), yürütme motorları, bilgi almış elektrikli makineler en büyük uygulama V enstrüman cihazları ve genel endüstriyel ve otomasyon ekipmanları özel alanlar teknoloji.

Orta mesleki eğitim eğitim kurumlarının öğrencileri için “Enstrümantasyon” ve “Otomasyon ve Kontrol” uzmanlık alanlarında eğitim görmektedir.

Yüksek öğretim kurumlarının öğrencileri ve enstrüman mühendisliği ve üretim süreçlerinin otomasyonu ile ilgilenen uzmanlar için faydalı olacaktır.

Editör T. F. Melnikova
Teknik editör N. I. Gorbaçova
Bilgisayar düzeni: D. V. Fedotov
Düzeltmenler V. A. Zhilkina, G. N. Petrova

© Katsman M.M., 2006
© Eğitim ve Yayın Merkezi "Akademi", 2006
© Tasarım. Yayın merkezi "Akademi", 2006

Önsöz
giriiş
B.I. Elektrik makineleri ve transformatörlerin amacı
2'DE. Elektrik makinelerinin sınıflandırılması

BÖLÜM BİR. TRAFOLAR VE DÜŞÜK GÜÇLÜ ELEKTRİK MAKİNELERİ

BÖLÜM 1 TRANSFORMATÖRLER

Bölüm 1. Güç transformatörleri
1.1. Amacı ve çalışma prensibi güç transformatörü 9
1.2. Transformatör tasarımı 12
1.3. Transformatörlerdeki temel bağımlılıklar ve ilişkiler 14
1.4. Trafo kayıpları ve verimliliği 16
1.5. Boşta denemeler ve kısa devre transformatörler
1.6. Transformatör 20'nin ikincil voltajının değiştirilmesi
1.7. Üç fazlı ve çok sargılı transformatörler 21
1.8. Redresörler için transformatörler 24
1.9. Ototransformatörler

Bölüm 2. Özel özelliklere sahip transformatör cihazları
2.1. Tepe transformatörleri 31
2.2. Darbe transformatörleri 33
2.3. Frekans çarpanları 35
2.4. Gerilim stabilizatörleri 39
2.5. Gerilim ve akım enstrüman transformatörleri

BÖLÜM II DÜŞÜK GÜÇLÜ ELEKTRİK MAKİNALARI

Bölüm 3. Sincap kafesli rotorlu üç fazlı asenkron motorlar
3.1. Üç fazlı asenkron motorun çalışma prensibi
3.2. Üç fazlı asenkron motorların tasarımı
3.3. Üç fazlı asenkron motorun temel teorisi
3.4. Kayıplar ve katsayı yararlı eylem asenkron motor
3.5. Asenkron motorun elektromanyetik torku
3.6. Şebeke voltajının etkisi ve aktif direnç mekanik özellikler için rotor sargıları
3.7. Üç fazlı asenkron motorların performans özellikleri
3.8. Üç fazlı asenkron motorların yol verme özellikleri
3.9. Üç fazlı asenkron motorların hız ayarı
3.9.1. Rotor devresindeki aktif direnci değiştirerek dönüş hızının düzenlenmesi
3.9.2. Besleme voltajının frekansını değiştirerek dönüş hızının düzenlenmesi
3.9.3. Verilen voltajı değiştirerek dönüş hızının düzenlenmesi
3.9.4. Stator sargısının kutup sayısını değiştirerek dönüş hızının düzenlenmesi
3.9.5. Darbe hızı kontrolü
3.10. Doğrusal asenkron motorlar
3.11. Geri dönüşü olmayan bir kontaktör kullanarak sincap kafesli rotorlu üç fazlı asenkron motorun kontrolünü başlatın

Bölüm 4. Tek fazlı ve kapasitörlü asenkron motorlar
4.1. Tek fazlı asenkron motorun çalışma prensibi
4.2. Mekanik karakteristiği tek fazlı asenkron motor
4.3. Tek fazlı asenkron motorun çalıştırılması
4.4. Kapasitör asenkron motorlar
4.5. Üç fazlı asenkron motorun tek fazlı bir ağa bağlanması
4.6. Gölge kutuplu tek fazlı asenkron motorlar
4.7. Kilitli faz rotorlu asenkron makineler

Bölüm 5. Senkron makineler
5.1. Senkron makineler hakkında genel bilgi
5.2. Senkron jeneratörler
5.2.1. Senkron jeneratörün çalışma prensibi
5.2.2. Senkron jeneratörde armatür reaksiyonu
5.2.3. Senkron Jeneratör Gerilim Denklemleri
5.2.4. Senkron jeneratörün özellikleri
5.2.5. Kalıcı mıknatıslarla uyarılan senkron jeneratörler
5.3. Elektromanyetik uyarmalı senkron motorlar
5.3.1. Elektromanyetik uyarmalı senkron tek kutuplu motorun çalışma prensibi ve tasarımı
5.3.2. Senkron motorun elektromanyetik uyarımla çalıştırılması
5.3.3. Elektromanyetik uyarmalı senkron motorun kayıpları, verimliliği ve elektromanyetik torku
5.4. Kalıcı mıknatıslı senkron motorlar
5.5. Düşük hızlı çok kutuplu senkron motorlar
5.5.1. Düşük hızlı tek fazlı senkron motor tipleri DSO32 ve DSOR32
5.5.2. DSK ve DSRK tiplerinin düşük hızlı kapasitör senkron motorları
5.6. Senkron relüktans motorları
5.7. Senkron histerezis motorları
5.8. Gölgeli kutuplu histerezis isteksizlik motorları
5.9. İndüktör senkron makineler
5.9.1. İndüktör senkron jeneratörler
5.9.2. Senkron Asenkron Motorlar
5.10. Elektromekanik hız düşürücülü senkron motorlar
5.10.1. Senkron döner rotorlu motorlar (ROS)
5.10.2. Dalga senkron motorlar

Bölüm 6. Toplayıcı makineler
6.1. DC komütatör makinelerinin çalışma prensibi
6.2. DC toplayıcı makinenin tasarımı
6.3. Bir DC komütatör makinesinin elektromotor kuvveti ve elektromanyetik torku
6.4. Bir DC makinenin manyetik alanı. Çapa reaksiyonu
6.5. DC komütatör makinelerinde anahtarlama
6.6. Anahtarlamayı iyileştirmenin ve radyo parazitini bastırmanın yolları
6.7. DC komütatör makinelerinin kayıpları ve verimliliği
6.8. Fırçalı DC Motorlar
6.8.1. Temel bağımlılıklar ve ilişkiler
6.8.2. Bağımsız ve paralel uyarma motorları
6.8.3. Bağımsız ve paralel uyarma motorlarının dönüş hızının düzenlenmesi
6.8.4. Seri motorlar
6.9. Üniversal fırçalanmış motorlar
6.10. DC motorların dönüş hızının stabilizasyonu
6.11. DC Jeneratörler
6.11.1. Bağımsız uyarma jeneratörü
6.11.2. Paralel uyarma jeneratörü

Bölüm 7. Özel tasarım ve özelliklere sahip elektrik makineleri
7.1. Jiroskopik motorlar
7.1.1. Jiroskopik motorların amacı ve özel özellikleri
7.1.2. Jiroskopik motorların tasarımı
7.2. Elektrikli makine dönüştürücüler
7.2.1. Motor-jeneratör tipi elektrikli makine dönüştürücüleri
7.2.2. Tek armatür dönüştürücüler
7.3. Elektrikli makine güç amplifikatörleri
7.3.1. Temel konseptler
7.3.2. Elektrikli makine enine alan yükselteçleri

Bölüm 8. DC valf motorları
8.1. Temel konseptler
8.2. Bir valf motorunun çalışma süreci
8.3. Düşük güçlü DC valf motoru

Bölüm 9. DC aktüatör motorları
9.1. Aktüatör motorları ve DC aktüatör motorları için kontrol devreleri için gereksinimler
9.2. DC aktüatör motorlarının armatür kontrolü
9.3. DC aktüatör motorlarının kutup kontrolü
9.4. DC aktüatör motorlarının elektromekanik zaman sabiti
9.5. DC aktüatör motorunun darbe kontrolü
9.6. DC aktüatör motor tasarımları
9.6.1. İçi boş armatürlü DC aktüatör motoru
9.6.2. Baskılı armatür sargılarına sahip DC motorlar
9.6.3. Pürüzsüz (yuvasız) armatürlü DC motor

Bölüm 10. Asenkron aktüatör motorları
10.1. Asenkron aktüatör motorlarını kontrol etme yöntemleri
10.2. Yönetici asenkron motorlarda kendinden tahrikli motorlar ve bunu ortadan kaldırmanın yolları
10.3. İçi boş manyetik olmayan rotorlu yönetici asenkron motorun tasarımı
10.4. İçi boş manyetik olmayan rotorlu yönetici asenkron motorun özellikleri
10.5. Sincap kafesli rotorlu yönetici asenkron motor
10.6. İçi boş ferromanyetik rotorlu yönetici asenkron motor
10.7. Yönetici asenkron motorların elektromekanik zaman sabiti
10.8. Tork aktüatör motorları

Bölüm 11. Aktüatör Step Motorları
11.1. Temel konseptler
11.2. Pasif rotorlu step motorlar
11.3. Aktif rotorlu step motorlar
11.4. İndüktör Step Motorlar
11.5. Step motorların temel parametreleri ve çalışma modları

Bölüm 12. Aktüatör motorlarının uygulama örnekleri
12.1. Yönetici asenkron motorların ve DC motorların uygulama örnekleri
12.2. Aktüatör step motorunun uygulama örneği
12.3. Okuma cihazlarını çalıştırmak için elektrik motorları
12.3.1. Bant taşıma mekanizmaları
12.3.2. Optik disklerden bilgi okumak için cihazların elektrikli sürücüsü

BÖLÜM IV BİLGİLER ELEKTRİK MAKİNALARI

Bölüm 13. Takojeneratörler
13.1. Takojeneratörlerin amacı ve onlar için gereksinimler
13.2. AC takojeneratörler
13.3. DC takojeneratörler
13.4. Takojeneratörlerin endüstriyel otomasyon cihazlarında kullanımına örnekler
13.4.1. Takojeneratörlerin dönüş hızı sensörleri olarak uygulanması
13.4.2. Takojeneratörün akış ölçer olarak kullanılması
13.4.3. Negatifli bir elektrikli tahrikte takojeneratörün kullanımı geri bildirim hıza göre

Bölüm 14. Elektrikli senkron iletişim makineleri
14.1. Temel konseptler
14.2. Uzaktan açılı iletim için gösterge sistemi
14.3. Gösterge sistemindeki senkronizatörlerin senkronizasyon anları
14.4. Trafo uzak açılı iletim sistemi
14.5. Selsyns tasarımı
14.6. Diferansiyel selsin
14.7. Magnezinler
14.8. Endüstriyel otomasyon cihazlarında selsyn kullanımına örnekler
14 8 1 Sondaj makinelerinde takım ilerleme hızının kaydedilmesi
14.8.2. Metalurji fırınlarında yakıt-hava oranının düzenlenmesi

Bölüm 15. Dönen transformatörler
15.1. Dönen transformatörlerin amacı ve tasarımı
15.2. Sinüs-kosinüs dönen transformatör
15.2.1. Sinüs modunda sinüs-kosinüs dönen transformatör
15.2.2. Sinüs-kosinüs modunda sinüs-kosinüs dönen transformatör
15.2.3. Ölçekleme modunda sinüs-kosinüs dönen transformatör
15.2.4. Faz kaydırma modunda sinüs-kosinüs dönen transformatör
15.3. Doğrusal dönen transformatör
15.4. Dönen transformatörlerde uzak açılı iletim için transformatör sistemi

Kaynakça
Konu dizini

Önsöz

Artan teknik üretim seviyesi ve karmaşık otomasyonun tanıtılması koşullarında teknolojik süreçler sorular özellikle önem kazanıyor kaliteli eğitim otomasyon sistemlerinin işletimi ve tasarımıyla doğrudan ilgilenen uzmanlar. Kapsamlı enstrümantasyon ve otomasyon kompleksinde, önde gelen yer elektrikli makineler ve düşük güçlü transformatörler (mikromakineler) tarafından işgal edilmektedir.

Kitap, enstrümantasyon ve otomasyon ekipmanlarında kullanılan mekanizmaları ve cihazları tahrik etmek için yaygın olarak kullanılan düşük güçlü elektrikli makinelerin ve transformatörlerin çalışma prensibini, tasarımını, çalışma özelliklerini ve tasarımını özetlemektedir. Modernin temelini oluşturan elektrikli makine elemanları otomatik sistemler: DC ve AC aktüatör motorları, elektrikli makine amplifikatörleri, döner konvertörler, step motorlar, elektriksel bilgi makineleri (takojeneratörler, selsynler, magnesinler, döner transformatörler), jiroskopik cihazların elektrik motorları.

Bu kitabın amacı, geleceğin uzmanına, elektrikli elektrik motorlarını ve elektrikli makine otomasyon elemanlarını enstrümantasyon cihazlarında ve otomasyon ekipmanlarında makul ve doğru şekilde kullanmayı öğretmektir.

Yazar, teknik okullarda ve kolejlerde öğrencilere öğretmenlik yapmanın özelliklerini dikkate alarak, kitaptaki materyali sunarken, Özel dikkat söz konusu cihazların çalışmasını açıklayan olayların ve süreçlerin fiziksel özünün dikkate alınması. Kitapta benimsenen ders sunum metodolojisi, orta mesleki eğitimin eğitim kurumlarında uzun yıllara dayanan öğretmenlik deneyimine dayanmaktadır.

GİRİİŞ

1'DE. Elektrik makineleri ve transformatörlerin amacı

Herhangi bir modernin teknik seviyesi imalat işletmesiöncelikle otomasyonun durumu ve temel teknolojik süreçlerin kapsamlı mekanizasyonu ile değerlendirilir. Aynı zamanda her şey daha yüksek değer Yalnızca fiziksel değil zihinsel emeğin de otomasyonu ivme kazanıyor.

Otomatik sistemler, yalnızca farklı olan çok çeşitli unsurları içerir. işlevsel amaç, ancak eylem ilkesi. Otomatik kompleksleri oluşturan birçok unsur arasında elektrikli makine elemanları belli bir yer tutar. Bu elemanların çalışma prensibi ve tasarımı ya pratik olarak elektrikli makinelerden farklı değildir (bunlar elektrik motorları veya elektrik jeneratörleridir) ya da tasarım ve içlerinde meydana gelen elektromanyetik süreçler açısından onlara çok yakındır.

Bir elektrikli makine elektrikli cihaz elektrik ve enerjinin karşılıklı dönüşümünü gerçekleştiren mekanik enerji.

Eğer iletken böyle bir manyetik alanda hareket ettirilirse. böylece manyetik kuvvet çizgilerini geçerse, bu iletkende indüklenecektir. elektrik hareket gücü(EMF). Herhangi bir elektrikli makine, sabit bir parça ve hareketli (dönen) bir parçadan oluşur. Bu parçalardan biri (indüktör) manyetik bir alan oluşturur, diğeri ise bir iletken sistemi olan çalışma sargısına sahiptir. Bir elektrikli makineye mekanik enerji sağlanıyorsa, ör. Hareketli parçasını döndürdüğünüzde, elektromanyetik indüksiyon yasasına uygun olarak çalışma sargısında bir EMF indüklenecektir. Bu sargının terminallerine herhangi bir elektrik enerjisi tüketicisi bağlanırsa, o zaman bir elektrik. Böylece makinede meydana gelen işlemler sonucunda mekanik dönme enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülecektir. Böyle bir dönüşümü gerçekleştiren elektrik makinelerine elektrik jeneratörleri denir. Elektrik jeneratörleri elektrik enerjisi endüstrisinin temelini oluşturur - türbinlerin mekanik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürdükleri enerji santrallerinde kullanılırlar.

Bir iletken, manyetik kuvvet çizgilerine dik bir manyetik alana yerleştirilirse ve içinden bir elektrik akımı geçirilirse, bu akımın manyetik çatı keçesi ile etkileşimi sonucunda iletkene mekanik bir kuvvet etki edecektir. Dolayısıyla bir elektrik makinesinin çalışma sargısı Elektrik Enerjisi Fırçasına bağlanırsa, içinde bir akım oluşacaktır ve bu sargı indüktörün manyetik alanında olduğundan iletkenlerine mekanik kuvvetler etki edecektir. Bu kuvvetlerin etkisi altında elektrik makinesinin hareketli kısmı dönmeye başlayacaktır. [Bu durumda elektrik enerjisi mekanik enerjiye dönüşecektir. Böyle bir dönüşümü gerçekleştiren elektrikli makinelere denir. elektrik motorları. Elektrik motorları, takım tezgahlarının, vinçlerin, araçların elektrikli tahrikinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ev aletleri vesaire.

Elektrikli makineler tersinirlik özelliğine sahiptir, yani. Bu elektrikli makine hem jeneratör hem de motor olarak çalışabiliyor. Her şey makineye sağlanan enerjinin türüne bağlıdır. Bununla birlikte, genellikle her elektrikli makinenin belirli bir amacı vardır: ya bir jeneratör ya da bir motordur.

Elektrikli makinelerin ve transformatörlerin yaratılmasının temeli, M. Faraday tarafından keşfedilen elektromanyetik indüksiyon yasasıydı. Başlangıç pratik uygulama elektrik makineleri [1834'te modern bir komütatörlü elektrik motorunun prototipi olan bir elektrik makinesinin tasarımını yaratan akademisyen B.S. Jacobi tarafından ortaya atıldı.

Elektrikli makinelerin endüstriyel elektrikli tahriklerde yaygın kullanımı, Rus mühendis M.O. Dolivo-Dobrovolsky (1889) tarafından o dönemde kullanılan DC komütatör motorlarından tasarım basitliğiyle farklı olan üç fazlı asenkron motorun icadıyla kolaylaştırıldı. ve yüksek güvenilirlik.

20. yüzyılın başlarında. Bugün hala kullanılan elektrikli makinelerin çoğu türü yaratıldı.

Ders kitabını indir Elektrikli makineler, enstrümantasyon cihazları ve otomasyon ekipmanları. Moskova, Yayıncılık merkezi "Akademi", 2006

ORTA MESLEKİ EĞİTİM

M. M. KATSMAN

140400 “Elektrik enerjisi ve elektrik mühendisliği” uzmanlık grubunda Orta Mesleki Eğitim için Federal Devlet Eğitim Standardını uygulayan eğitim kurumlarının eğitim sürecinde kullanılmak üzere bir ders kitabı olarak “Federal Eğitim Geliştirme Enstitüsü”

12. baskı, basmakalıp

İNCEleyen:

E. P. Rudobaba (Moskova Akşam Elektromekanik

adını taşıyan teknik okul L.B. Krasina)

Katsman M.M.

K 307 Elektrik makineleri: Öğrenciler için ders kitabı. kurumlar prof. eğitim / M. M. Katsman. - 12. baskı, silindi. - M .: Yayın merkezi "Akademi", 2013. - 496 s.

ISBN 978&5&7695&9705&3

Ders kitabı, teknolojinin çeşitli dallarında yaygınlaşan hem genel hem de özel amaçlı elektrik makinelerinin ve transformatörlerin çalışma modlarının teorisini, çalışma prensibini, tasarımını ve analizini tartışmaktadır.

Ders kitabı ustalaşırken kullanılabilir profesyonel modül PM.01. "Organizasyon Bakım elektrik ve elektromekanik ekipmanların onarımı ve onarımı" (MDK.01.01) uzmanlık 140448" Teknik operasyon ve elektrikli ve elektromekanik ekipmanların bakımı.

Orta mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri için. Üniversite öğrencileri için faydalı olabilir.

UDC 621.313(075.32) BBK 31.26ya723

Bu yayının orijinal düzeni Akademi Yayın Merkezi'nin mülkiyetinde olup, telif hakkı sahibinin izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılması yasaktır.

© M. M. Katsman, 2006

© T.I.Svetova, Katsman M.M.'nin varisi, 2011

© Eğitim ve yayıncılık Merkez "Akademi", 2011

ISBN 978 5 7695 9705 3 © Tasarım. Yayın merkezi "Akademi", 2011

ÖNSÖZ

Ders kitabı buna uygun olarak yazılmıştır. Eğitim programları Orta mesleki eğitim kurumlarının "Elektrikli makineler ve cihazlar", "Elektrik yalıtımı, kablo ve kapasitör ekipmanları" ve "Elektrikli ve elektromekanik ekipmanların teknik işletimi, bakımı ve onarımı" uzmanlıkları için "Elektrikli makineler" konusu.

Kitap, teorinin temellerini, tasarımların tanımını ve transformatörlerin ve elektrik makinelerinin çalışma özelliklerinin analizini içermektedir. Buna ek olarak, kesinlikle katkı sağlayacak problem çözme örnekleri de verilmektedir. daha iyi anlamaçalışılan konular.

Ders kitabı materyalin aşağıdaki sunum sırasını benimser: transformatörler, asenkron makineler, senkron makineler, toplayıcı makineler. Bu çalışma dizisi kursa hakim olmayı kolaylaştırır ve elektrik mühendisliğinin gelişimindeki mevcut durum ve eğilimlere en iyi şekilde karşılık gelir. Elektrikli makinelerin yanı sıra genel amaçlı Ders kitabı bazı transformatör türlerini ve özel amaçlara yönelik elektrik makinelerini ele almakta, bunlar hakkında bilgi vermektedir. teknik seviye modern seri tasarımlarının özelliklerinin bir açıklaması ile elektrikli makineler.

Ders kitabında asıl dikkat, söz konusu cihazların çalışmasını belirleyen olayların ve süreçlerin fiziksel özünün ortaya çıkarılmasına verilmektedir.

Kitapta benimsenen materyalin sunum yöntemi, “Elektrik makineleri” konusunun öğretilmesinde uzun yıllara dayanan deneyime dayanmaktadır.

GİRİİŞ

1'DE. Elektrikli makinelerin amacı

ve transformatörler

Elektrifikasyon endüstriye yaygın bir giriştir. Tarım Yüksek gerilimle birleştirilen güçlü enerji santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin taşınması, taşınması ve günlük yaşamı elektrik ağları enerji sistemlerine giriyor.

Elektrifikasyon, elektrik endüstrisi tarafından üretilen cihazlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu endüstrinin ana dalı elektrik Mühendisliği, elektrikli makine ve transformatörlerin geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşmaktadır.

Elektrik makinesi mekanik ve elektrik enerjilerinin karşılıklı dönüşümünü gerçekleştiren elektromekanik bir cihazdır. Elektrik enerjisi, enerji santrallerinde mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren elektrik makineleri - jeneratörler tarafından üretilir.

Elektriğin ana kısmı (% 80'e kadar) termik santrallerde üretilir, burada kimyasal yakıtlar (kömür, turba, gaz) yakılırken su ısıtılır ve buhara dönüştürülür. yüksek basınç. İkincisi servis edilir buhar türbünü, burada genişleyerek türbin rotoru döner ( Termal enerji türbinde mekanik hale dönüştürülür). Türbin rotorunun dönüşü jeneratörün miline (turbojeneratör) iletilir. Jeneratörde meydana gelen elektromanyetik işlemler sonucunda mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür.

Nükleer santrallerde elektrik üretim süreci termik santrallerdeki prosese benzemektedir, tek farkı kimyasal yakıt yerine nükleer yakıt kullanılmasıdır.

Hidrolik santrallerde elektrik üretim süreci şu şekildedir: Baraj tarafından belirli bir seviyeye kadar yükseltilen su, hidrolik türbin çarkına boşaltılır; Bu durumda türbin çarkının döndürülmesiyle elde edilen mekanik enerji, mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir elektrik jeneratörünün (hidrojen jeneratörü) miline aktarılır.

Elektrik enerjisinin tüketilmesi sürecinde diğer enerji türlerine (termal, mekanik, kimyasal) dönüştürülür. Elektriğin yaklaşık %70'i makineleri, mekanizmaları, araçları çalıştırmak için kullanılır.

mekanik enerjiye dönüşmesi. Bu dönüşüm elektrikli makineler tarafından gerçekleştirilir. elektrik motorları.

Bir elektrik motoru, çalışan makinelerin elektrikli tahrikinin ana unsurudur. Elektrik enerjisinin iyi kontrol edilebilirliği ve dağıtımının basitliği, bireysel bağlantılar kullanıldığında endüstride çalışan makinelerin çok motorlu elektrikli tahriklerinin yaygın olarak kullanılmasını mümkün kılmıştır. iş makinası kendi motorlarıyla hareket ediyorlar. Çok motorlu bir sürücü, çalışan bir makinenin mekanizmasını önemli ölçüde basitleştirir (makinenin ayrı ayrı parçalarını birbirine bağlayan mekanik şanzımanların sayısı azalır) ve çeşitli teknolojik süreçlerin otomatikleştirilmesi için büyük fırsatlar yaratır. Elektrik motorları, elektrikli lokomotiflerin, elektrikli trenlerin, troleybüslerin vb. tekerlek çiftlerini tahrik eden cer motorları olarak ulaşımda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Arka Son zamanlarda Düşük güçlü elektrikli makinelerin (gücü kesirlerden birkaç yüz watt'a kadar değişen mikro makineler) kullanımı önemli ölçüde arttı. Bu tür elektrikli makineler enstrümantasyon cihazlarında, otomasyon ekipmanlarında ve ev aletlerinde (elektrikli süpürgeler, buzdolapları, fanlar vb.) Kullanılır. Bu motorların gücü düşüktür, tasarımı basit ve güvenilirdir ve büyük miktarlarda üretilir.

Santrallerde üretilen elektrik enerjisinin, tüketildiği yerlere, özellikle de ülkenin uzak sanayi merkezlerine aktarılması gerekmektedir. güçlü enerji santralleri yüzlerce, bazen de binlerce kilometre boyunca. Ancak elektriği iletmek yeterli değildir. Pek çok farklı tüketiciye (endüstriyel işletmeler, konut binaları vb.) dağıtılması gerekir. Elektrik, uzun mesafelerde yüksek voltajda (500 kV'a kadar veya daha fazla) iletilir, bu da elektrik hatlarında minimum elektrik kaybı sağlar. Bu nedenle elektrik enerjisinin iletilmesi ve dağıtılması sürecinde voltajın tekrar tekrar artırılıp azaltılması gerekir. Bu işlem adı verilen elektromanyetik cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. transformatörler. Transformatör bir elektrik makinesi değildir, çünkü çalışması elektrik enerjisinin mekanik enerjiye veya tam tersinin dönüştürülmesiyle ilgili değildir. Transformatörler yalnızca elektrik enerjisinin voltajını dönüştürür. Ayrıca transformatör statik bir cihazdır ve hareketli parçası yoktur. Ancak transformatörlerde meydana gelen elektromanyetik süreçler, elektrik makinelerinin çalışması sırasında meydana gelen süreçlere benzer. Dahası, elektrikli makineler ve transformatörler, bir manyetik alanın ve bir iletkenin akımla etkileşimi sırasında ortaya çıkan aynı elektromanyetik ve enerji süreçleriyle karakterize edilir. Bu nedenlerden dolayı transformatörler elektrik makinelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur.

Teorik temel Elektrik makinelerinin çalışması, 1821 yılında elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürme olasılığını ortaya koyan ve elektrik motorunun ilk modelini yaratan M. Faraday tarafından atıldı. Bilim adamları D. Maxwell ve E. H. Lenz'in çalışmaları elektrikli makinelerin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Elektrik ve mekanik enerjilerin karşılıklı dönüşümü fikri, pratik kullanıma uygun elektrik motoru tasarımları geliştiren ve yaratan seçkin Rus bilim adamları B. S. Jacobi ve M. O. Dolivo Dobrovolsky'nin çalışmalarında daha da geliştirildi.

Transformatörlerin yaratılmasında ve bunların pratik uygulamalarında büyük başarılar, dikkat çekici Rus mucit P. N. Yablochkov'a aittir. 20. yüzyılın başında neredeyse tüm ana elektrik makineleri ve transformatör türleri oluşturuldu ve teorilerinin temelleri geliştirildi.

İÇİNDE Şu anda yerli elektrik mühendisliği önemli bir başarı elde etti. Daha fazla teknik ilerleme, endüstriyel cihazlar ve ev aletleri için elektrikli tahrik cihazlarının fiili geliştirilmesinde elektrik mühendisliği başarılarının pratik olarak uygulanmasını ana görev olarak tanımlar. Bilimsel ve teknik ilerlemenin asıl görevi, teknik yeniden ekipman ve üretimin yeniden inşasıdır. Bu sorunun çözümünde elektrifikasyon önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda, elektrik kaynakları için artan çevresel gereksinimlerin dikkate alınması ve geleneksel olanların yanı sıra güneş, rüzgar, enerji kullanarak elektrik üretmenin çevre dostu (alternatif) yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. deniz gelgitleri, Kaplıca.

İÇİNDE bilimsel ve teknik gelişme koşulları büyük önemÜretilen elektrikli makine ve transformatörlerin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. Bu sorunun çözülmesi uluslararası ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemli bir yoludur. İlgili bilimsel kurumlar

Ve Rusya'daki sanayi kuruluşları, ihtiyaçları karşılayan yeni tip elektrikli makineler ve transformatörler yaratmak için çalışıyor. modern gereksinimlerÜretilen ürünlerin kalitesine ve teknik ve ekonomik göstergelerine.

2'DE. Elektrikli makineler - elektromekanik

enerji dönüştürücüler

Elektrik makinelerinin incelenmesi, “Elektrik Mühendisliğinin Teorik Temelleri” dersinde sunulan elektriksel ve manyetik olayların fiziksel özüne ilişkin bilgiye dayanmaktadır. Bu nedenle daha önce

Pirinç. 2'DE. Tüzük " sağ el» ( a) ve “sol el” (b)

F(v)

F(v)

Fıh

Fıh

Pirinç. B.1. “Temel jeneratör” (a) ve “temel motor” (b) kavramlarına

“Elektrik makineleri” dersini incelemeye başlamadan önce, başta elektromanyetik indüksiyon yasası olmak üzere, elektrik makinelerinin çalışma prensibinin altında yatan bazı yasa ve olayların fiziksel anlamını hatırlayalım.

Bir elektrik makinesinin jeneratör modunda çalışması sırasında mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülür. Bu süreç dayanmaktadır elektromanyetik indüksiyon yasası: bir dış kuvvet F, manyetik alana yerleştirilmiş bir iletkene etki ederse ve onu hareket ettirirse (Şekil B.1, a), örneğin, indüksiyon vektörü B'ye dik olarak soldan sağa doğru manyetik alan v hızıyla iletkende bir elektromotor kuvvet (EMF) indüklenecektir

burada B manyetik indüksiyondur, T; l iletkenin aktif uzunluğu, yani manyetik alanda bulunan kısmının uzunluğu, m; v iletkenin hareket hızıdır, m/s.

EMF'nin yönünü belirlemek için “sağ el” kuralını kullanmalısınız (Şekil B.2, a). Bu kuralı uygulayarak iletkendeki EMF'nin yönünü (“bizden”) belirleriz. Eğer biterse

iletkenler harici bir direnç R'ye (tüketici) kapatılır, daha sonra EMF E'nin etkisi altındadır

iletkende aynı yönde bir akım ortaya çıkacaktır. Bu yüzden

Dolayısıyla, bu durumda manyetik alandaki bir iletken şu şekilde düşünülebilir: temel jeneratörİletkenin hızla hareket ettirilmesi için mekanik enerjinin harcandığı

stu v.

Akım I'in manyetik alanla etkileşimi sonucunda iletken üzerinde elektromanyetik bir kuvvet belirir.

Fem = BlI.

Fem kuvvetinin yönü “sol el” kuralıyla belirlenebilir (Şekil B.2, b). Söz konusu durumda, bu kuvvet sağdan sola, yani iletkenin hareketinin tersine doğru yönlendirilir. Dolayısıyla, ele alınan temel jeneratörde Fem kuvveti, itici güç F.Ne zaman düzenli hareket iletken, bu kuvvetler eşittir, yani F = Fem. Eşitliğin her iki tarafını iletkenin v hızıyla çarparak şunu elde ederiz:

Fv = Dişi v.

(B.2)'deki Fem değerini bu ifadeye değiştirerek şunu elde ederiz:

Fv = BlIv = EI.

Eşitliğin sol tarafı (B.3), iletkenin manyetik alanda hareket ettirilmesi için harcanan mekanik gücün değerini belirler; sağ kısım- kapalı bir devrede elektrik akımı I tarafından geliştirilen elektrik gücünün değeri. Bu parçalar arasındaki eşit işaret, jeneratörde harici bir kuvvet tarafından harcanan mekanik gücün Fv elektrik gücüne EI dönüştürüldüğünü bir kez daha doğrular.

İletkene harici bir F kuvveti uygulanmaz ancak iletkene bir elektrik kaynağından U voltajı uygulanırsa, iletkendeki I akımı Şekil 2'de gösterilen yönde olur. B.1, b, o zaman iletkene yalnızca Fem elektromanyetik kuvveti etki edecektir. Bu kuvvetin etkisi altında iletken manyetik alanda hareket etmeye başlayacaktır. Bu durumda iletkende U geriliminin tersi yönde bir emk indüklenecektir. Böylece iletkene uygulanan U geriliminin bir kısmı bu iletkende indüklenen emk E ile dengelenir, diğer kısmı ise gerilimi oluşturur. iletkenin düşmesi:

Bu eşitlikten şu sonuç çıkıyor elektrik gücüİletkene ağdan giren (UI), kısmen mekanik (Fem v) dönüştürülür ve kısmen iletkendeki elektriksel kayıpların (I 2 r) karşılanması için harcanır. Bu nedenle manyetik alana yerleştirilen akım taşıyan bir iletken şu şekilde düşünülebilir: temel elektrik motoru.

Açıklanan fenomenler şu sonuca varmamızı sağlar:

a) herhangi bir elektrik makinesi için, elektriksel olarak iletken bir ortama (iletkenler) ve karşılıklı hareket edebilen bir manyetik alana sahip olmak gerekir;

b) bir elektrik makinesi hem jeneratör modunda hem de motor modunda çalıştığında, manyetik alanı geçen bir iletkende bir EMF'nin indüksiyonu ve görünümü mekanik kuvvet içinden bir elektrik akımı geçtiğinde manyetik alanda bulunan bir iletkene etki eden;

c) Bir elektrik makinesinde mekanik ve elektrik enerjilerinin karşılıklı dönüşümü herhangi bir yönde gerçekleşebilir, yani aynı elektrik makinesi her ikisinde de çalışabilir.

V motor modu ve jeneratör modu; elektrik makinelerinin bu özelliğine denir tersine çevrilebilirlik.

"İlköğretim" olarak kabul edilir elektrik jeneratörü ve motor yalnızca içlerindeki elektrik akımının temel yasalarını ve olaylarını kullanma ilkesini yansıtır. Tasarıma gelince, çoğu elektrikli makine, hareketli parçalarının dönme hareketi prensibi üzerine inşa edilmiştir. Elektrikli makinelerin çok çeşitli tasarımlarına rağmen, bir elektrik makinesinin bazı genelleştirilmiş tasarımlarını hayal etmenin mümkün olduğu ortaya çıktı. Bu tasarım (Şekil B.3), stator adı verilen sabit bir parçadan (1) ve rotor adı verilen dönen bir parçadan (2) oluşur. Rotorun bulunduğu

V statorun delinmesi ve ondan bir hava boşluğu ile ayrılması. Makinenin belirtilen parçalarından biri heyecan verici unsurlarla donatılmıştır.

V Makinenin manyetik bir alanı var (örneğin, bir elektromıknatıs veya kalıcı bir mıknatıs), diğerinin ise koşullu olarak yapacağımız bir sargısı var.

makinenin çalışma sargısı denir. Makinenin hem sabit kısmı (stator) hem de hareketli kısmı (rotor), yumuşak manyetik malzemeden yapılmış ve düşük manyetik dirence sahip çekirdeklere sahiptir.

Bir elektrikli makine jeneratör modunda çalışıyorsa, o zaman

Pirinç. 3'TE. Bir elektrik makinesinin genelleştirilmiş tasarım diyagramı

Rotor döndüğünde (tahrik motorunun etkisi altında), çalışma sargısının iletkenlerinde bir EMF indüklenir ve tüketici bağlandığında bir elektrik akımı ortaya çıkar. Bu durumda tahrik motorunun mekanik enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Makinenin bir elektrik motoru olarak çalışması amaçlanıyorsa, makinenin çalışma sargısı ağa bağlanır. Bu durumda bu sargının iletkenlerinde ortaya çıkan akım manyetik alanla etkileşime girer ve rotor üzerinde elektromanyetik kuvvetler ortaya çıkarak rotorun dönmesine neden olur. Bu durumda motorun şebekeden tükettiği elektrik enerjisi, herhangi bir mekanizmayı, makineyi, makineyi harekete geçirmek için harcanan mekanik enerjiye dönüştürülür. araç ve benzeri.

Çalışma sargısının stator üzerinde, manyetik alanı uyaran elemanların ise rotor üzerinde yer aldığı elektrik makineleri tasarlamak da mümkündür. Makinenin çalışma prensibi aynı kalır.

Elektrikli makinelerin güç aralığı çok geniştir - bir watt'ın kesirlerinden yüzbinlerce kilowatt'a kadar.

V.Z. Elektrik makinelerinin sınıflandırılması

Elektrik makinelerinin jeneratör ve motor olarak kullanılması, yalnızca elektrik ve mekanik enerjilerin karşılıklı dönüştürülmesi amacıyla ilişkili olduğundan asıl amacıdır. Ancak elektrikli makinelerin teknolojinin çeşitli dallarında kullanılmasının başka amaçları da olabilir. Bu nedenle, elektrik tüketimi genellikle alternatif akımın doğru akıma dönüştürülmesiyle veya endüstriyel frekanslı akımın daha yüksek frekanslı akıma dönüştürülmesiyle ilişkilendirilir. Bu amaçlar için kullanıyorlar elektrikli makine dönüştürücüler.

Elektrikli makineler gücü artırmak için de kullanılır elektrik sinyalleri. Bu tür elektrikli makinelere denir elektrikli makine amplifikatörleri. Elektrik tüketicilerinin güç faktörünü iyileştirmek için kullanılan elektrikli makinelere denir. senkron kompansatörler. Alternatif akım voltajını düzenlemek için kullanılan elektrik makinelerine denir. indüksiyon regülatörleri.

Otomasyon cihazlarında mikromakinelerin kullanımı çok çeşitlidir. Burada elektrikli makineler sadece motor olarak değil aynı zamanda takojeneratörler(dönme hızını elektrik sinyaline dönüştürmek için), selsyns,

dönen transformatörler (milin dönme açısıyla orantılı elektrik sinyallerini almak için) vb. Yukarıdaki örneklerden, elektrik makinelerinin amaçlarına göre ne kadar çeşitli olduğu açıktır.

KAYNAKÇA

1. Aliev, I. Elektrik makineleri: öğreticiÖğrenciler için Üniversiteler / I. Aliev. - M .: RadioSoft, 2011. - 448 s.
2. Aliev, I.I. Elektrikli makineler / I.I. Aliev. - M .: Radyo ve İletişim, 2012. - 448 s.
3. Aliev, I.I. Elektrikli makineler / I.I. Aliev. - Vologda: Altyapı Mühendisliği, 2014. - 448 s.
4. Antonov, Yu.F. Süperiletken topolojik elektrik makineleri / Yu.F. Antonov, Ya.B. Danilevich. - M.: Fizmatlit, 2009. - 368 s.
5. Bucklin, V.S. Elektrikli arabalar. iki kutuplu turbojeneratörlerin hesaplanması. atölye: Uygulamalı lisans derecesi için ders kitabı / V.S. Bucklin. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 137 s.
6. Bespalov, V.Ya. Elektrik makineleri: Yüksek mesleki eğitim kurumlarının öğrencileri için bir ders kitabı / V.Ya. Bespalov, N.F. Kotelenets.. - M.: IC Academy, 2013. - 320 s.
7. Bityutsky, I.B. Elektrikli arabalar. DC motoru. Ders tasarımı: Ders Kitabı / I.B. Bityutsky, I.V. Muzyleva. - St. Petersburg: Lan, 2018. - 184 s.
8. Bruskin, A.E. Elektrikli makineler ve mikromakineler: Ders Kitabı / A.E. Bruskin, A.E. Zokhorovich, V.S. Khvostov. - M .: İttifak, 2016. - 528 s.
9. Bruskin, D.E. Elektrik makineleri Bölüm 2. / D.E. Bruskin, A.E. Zorokhovich, V.S. Kuyruk. - M .: İttifak, 2016. - 304 s.
10. Bruskin, D.E. Elektrik makineleri Bölüm 1. / D.E. Bruskin, A.E. Zorokhovich, V.S. Kuyruk. - M .: İttifak, 2016. - 319 s.
11. Vanurin, V.N. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / V.N. Vanurin. - St. Petersburg: Lan, 2016. - 352 s.
12. Vanurin, V.N. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / V.N. Vanurin. - St. Petersburg: Lan, 2016. - 304 s.
13. Woldek, A. Elektrik makineleri Elektromekaniğe giriş DC makineleri ve transformatörler / A. Woldek. - St. Petersburg: Peter, 2009. - 320 s.
14. Woldek, A. Elektrik makineleri AC makineleri / A. Woldek. - St. Petersburg: Peter, 2010. - 350 s.
15. Vstovsky, A.L. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / A.L. Vstovsky. - M .: Infra-M, 2007. - 512 s.
16. Alman-Galkin, S.G. Elektrikli arabalar Laboratuvar çalışmaları PC'de / S.G. Alman-Galkin. - St. Petersburg: Corona-Vek, 2010. - 256 s.
17. German-Galkin, S.G. Elektrikli makineler: PC / S.G.'de laboratuvar çalışması. Alman-Galkin. - St. Petersburg: Korona Baskısı, 2007. - 256 s.
18. German-Galkin, S.G. Elektrikli makineler: PC / S.G.'de laboratuvar çalışması. Hermann... - St. Petersburg: Korona-Baskı, 2013. - 256 s.
19. German-Galkin, S.G. Elektrik makineleri PC / S.G.'de laboratuvar çalışması. Alman-Galkin. - St. Petersburg: Korona Baskısı, 2013. - 256 s.
20. Glazkov, A.V. Elektrikli arabalar. Laboratuvar çalışması: Ders Kitabı / A.V. Glazkov. - M .: Rior, 2018. - 478 s.
21. Epifanov, A.P. Elektrikli makineler: Ders Kitabı / A.P. Epifanov, G.A. Epifanov. - St. Petersburg: Lan, 2017. - 300 s.
22. Epifanov, A.P. Elektrikli makineler: Ders Kitabı / A.P. Epifanov. - St. Petersburg: Lan, 2006. - 272 s.
23. Ermolin, N.P. Düşük güçlü elektrikli makineler / N.P. Ermolin. - M .: KnoRus, 2014. - 192 s.
24. Ignatovich, V.M. Elektrik makineleri ve transformatörler: Akademik lisans derecesi için ders kitabı / V.M. Ignatovich, Sh.S. Roiz. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 181 s.
25. Katsman, M.M. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / M.M. Katzman. - M.: Academia, 2017. - 320 s.
26. Katsman, M.M. Elektrikli makineler / M.M. Katzman. - M.: Yüksekokul, 2003. - 469 s.
27. Katsman, M.M. Elektrik makineleri: Öğrenciler için bir ders kitabı. ikincil mesleki kurumlar eğitim / M.M. Katzman. - M.: IC Akademi, 2013. - 496 s.
28. Katsman, M.M. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / M.M. Katzman. - M.: Academia, 2016. - 48 s.
29. Katsman, M.M. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / M.M. Katzman. - M.: Academia, 2018. - 96 s.
30. Katsman, M.M. Elektrikli arabalar. referans kitabı (spo) / M.M. Katzman. - M .: KnoRus, 2019. - 288 s.
31. Kopylov, I.P. Elektrik makineleri 2 cilt, cilt 1: Akademik lisans çalışmaları için ders kitabı / I.P. Kopylov. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 267 s.
32. Kopylov, I.P. Elektrik makineleri 2 cilt, cilt 2: Akademik lisans çalışmaları için ders kitabı / I.P. Kopylov. - Lyubertsy: Yurayt, 2016. - 407 s.
33. Kopylov, I.P. Elektrikli makineler / I.P. Kopylov. - M.: Yüksekokul, 2006. - 607 s.
34. Kopylov, I.P. Elektrikli makineler / I.P. Kopylov. - M.: Yüksekokul, 2009. - 607 s.
35. Kopylov, I.P. Elektrik makineleri: Ders kitabı. 2 ton / I.P. Kopylov. - Lyubertsy: Yurayt, 2015. - 674 s.
36. Kopylov, I.P. Elektrikli arabalar. / I.P. Kopylov. - M.: Yüksekokul, 2006. - 607 s.
37. Lobzin, S.A. Elektrikli makineler / S.A. Lobzin. - M.: Academia, 2016. - 32 s.
38. Lobzin, S.A. Elektrikli makineler: Ders Kitabı / S.A. Lobzin. - M.: Academia, 2017. - 16 s.
39. Lobzin, S.A. Elektrik makineleri: Öğrenciler için bir ders kitabı. kurumlar prof. eğitim / S.A. Lobzin. - M.: IC Akademi, 2012. - 336 s.
40. Maltz, E.L. Stüdyolar için elektrik mühendisliği ve elektrik makineleri. Üniversiteler: Ders Kitabı / E.L. Maltz. - St. Petersburg: Corona-Vek, 2013. - 304 s.
41. Maltz, E.L. Elektrik mühendisliği ve elektrik makineleri: Elektrikle ilgili olmayan uzmanlık öğrencileri için bir ders kitabı / E.L. Malts, Yu.N. Mustafaev. - St. Petersburg: Corona-Vek, 2013. - 304 s.
42. Maltz, E.L. Stüdyolar için elektrik mühendisliği ve elektrik makineleri. Üniversiteler: Ders Kitabı / E.L. Maltz. - St. Petersburg: Corona-Vek, 2016. - 304 s.
43. Maltz, E.L. Elektrik mühendisliği ve elektrik makineleri: Ders Kitabı / E.L. Malts, Yu.N. Mustafaev. - St. Petersburg: CORONA-Vek, 2013. - 304 s.
44.Moskalenko, V.V. Elektrikli makineler ve sürücüler: Ders Kitabı / V.V. Moskalenko, M.M. Katzman. - M.: Academia, 2017. - 24 s.
45.Moskalenko, V.V. Elektrikli makineler ve sürücüler: Ders Kitabı / V.V. Moskalenko. - M.: Akademi, 2018. - 128 s.
46. ​​​​Nabiev, F.M. Elektrikli makineler / F.M. Nabiev. - M .: Radyo ve İletişim, 2012. - 292 s.
47. Nabiev, F.M. Elektrik makineleri: Öğrenciler için bir ders kitabı. Üniversiteler / F.M. Nabiev. - M .: RadioSoft, 2008. - 292 s.
48.Polyakov, A.E. Elektrikli makineler, elektrikli tahrik ve sistemler. / A.E. Polyakov, A.V. Chesnokov, E.M. Filimonova. - M.: Forum, 2016. - 240 s.
49. Prokhorov, S.G. Elektrik makineleri: Ders Kitabı / S.G. Prokhorov, R.A. Khusnutdinov. - Rn/D: Phoenix, 2012. - 409 s.
50. Tokarev, B.F. Elektrikli makineler: Üniversiteler için ders kitabı / B.F. Tokarev. - M .: İttifak, 2015. - 626 s.
51. Heeterer, M. Pistonlu senkron elektrik makineleri. hareketler: Ders Kitabı / M. Khiterer, I. Ovchinnikov. - M .: Binom-Press, 2008. - 368 s.
52. Khiterer, M.Ya. Senkron elektrikli ileri geri hareket makineleri: "Elektromekanik" ve "Elektrikli tahrik ve otomasyon" uzmanlıkları için ders kitabı / M.Ya. Heatherer. - St. Petersburg: Korona-Baskı, 2013. - 368 s.
53. Shumilov, R.N. Elektrikli makineler: Ders Kitabı / R.N. Shumilov, Yu.I. Tolstova, A.N. Boyarshinov. - St. Petersburg: Lan, 2016. - 352 s.