Каков сдвиг фаз между магнитным потоком и ЭДС в и генераторе переменного тока?                                                                                  



На рисунке видно, что ЭДС самоиндукции отстает по фазе от тока на 90° или на ¼ периода. Так как магнитный поток совпадает по фазе с током, то можно сказать, что ЭДС, наводимая магнитным потоком, отстает от него по фазе на 90° или на ¼ периода.

Вектор напряжения сети, равный и противоположный ЭДС самоиндукции eL, мы обозначим через U (рисунок 5). Только при условии, что к зажимам катушки будет приложено напряжение сети, равное и противоположное ЭДС самоиндукции, и, стало быть, это напряжение сети U уравновесит ЭДС самоиндукции eL, по катушке сможет проходить переменный ток I.                                                                                                                               

Но в этом случае напряжение сети U будет опережать по фазе ток I на 90°

Таким образом, в цепях переменного тока ЭДС самоиндукции, возникая непрерывно, вызывает сдвиг фаз между током и напряжением. Возвращаясь к рисунку 3, мы видим, что ток i по катушке будет проходить и тогда, когда напряжение сети (кривая uL) равно нулю (положение в), и даже тогда, когда напряжение сети направлено в сторону, обратную току (положение г и з).

Итак отметим, что в цепи переменного тока, когда ЭДС самоиндукции отсутствует, напряжение сети и ток совпадают по фазе. Индуктивная же нагрузка в цепях переменного тока (обмотки электродвигателей и генераторов, обмотки трансформаторов, индуктивные катушки) всегда вызывает сдвиг фаз между током и напряжением.

 

Рисунок 3. ЭДС самоиндукции в катушке, включенной в цепь переменного тока

 

Какова величина сдвига фаз между током и напряжением цепи с идеальной катушкой индуктивности?В цепи с идеальной ёмкостью.

при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода. Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения.

Идеальная емкость:ток по фазе опережает напряжение на 90 град.

 

При каких условиях снимается регулировочную хар-ку генератора?

Регулировочная характеристика генератора) представляет собой зависимость тока возбуждения Iв от тока нагрузки Iн при неизменном напряжении U и частоте вращения п. Она показывает, как надо регулировать ток возбуждения, чтобы поддерживать постоянным напряжение генератора при изменении нагрузки. Очевидно, что в этом случае по мере роста нагрузки нужно увеличивать ток возбуждения.

 

Почему при протекании тока в катушке электромагнитного реле или контактора якорь этих аппаратов притягивается к сердечнику.

Под воздействием управляющего сигнала реле производит определенные переключения в электрических цепях. Реле, в которых электрическая величина преобразуется в механическое перемещение, обеспечивающее переключение контактов, называются электромеханическими. К ним относятся электромагнитные, магнитоэлектрические, резонансные, электродинамические и др.

Реле имеют общие параметры: мощность срабатывания (чувствительность), рабочую и управления, коэффициент управления, время срабатывания и отпуска, коэффициент возврата.

Работа электромагнитных реле основана на притяжении стального якоря к сердечнику электромагнита, по обмотке которого протекает ток. Перемещение якоря приводит к переключению контактов. При отсутствии тока в катушке реле, якорь и контакты возвращаются в исходное положение с помощью пружины п собственного веса.

Чтобы якорь, под влиянием остаточного магнетизма, не оставался в притянутом положении к сердечнику, на нем укрепляются прокладки из немагнитного материала (диамагнитные пластины) – латуни или меди. Срабатывание реле происходит при изменении напряжения или тока, протекающего по обмотке. Электромагнитная сила Fм. притягивающая якорь, прямо пропорциональна квадрату магнитного потока Ф: Fм = КФ2.

Магнитный поток реле зависит от тока, протекающего по катушке, и от количества витков в ней. Сила притяжения якоря зависит от числа витков обмотки и управляющего напряжения.

Регулировка выдержки времени отпадания якоря от сердечника производится изменением натяжения пружины и толщины диамагнитной прокладки. Увеличение натяжения пружины приводит к возрастанию противодействующей механической силы, для которой требуется большая электромагнитная сила. Кроме того, для увеличения выдержки времени срабатывания и отпускания якоря на сердечнике устанавливают короткозамкнутый виток – медное кольцо или медная втулка.

В короткозамкнутом витке индуктируется ток, который своим магнитным полем препятствует изменению магнитного потока. В результате при включении реле магнитный поток будет нарастать, а при выключении убывать, что приводит к увеличению времени срабатывания реле (отпускания якоря).

Медная втулка или кольцо создают выдержку времени на отключение. При отключении катушки реле спадающий магнитный поток наводит с кольце (втулке) ток, который поддерживает оставшийся магнитный поток. Якорь реле некоторое время удерживается в притянутом положении.

Самым эффективным методом замедления отпускания якоря реле является шунтирование его обмотки активным сопротивлением (рис. 67). При этом ЭДС самоиндукции, возникшая в обмотке реле после его выключения, по поддерживает протекание тока в прежнем направлении. Ток, протекающий через шунтирующий резистор, медленно убывает и якорь длительное время остается в притянутом положении.


Дата добавления: 2018-02-18; просмотров: 1404; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!