Расчет мощности двигателя и переходных процессов в системе Г-Д
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- AutoCAD или DWG TrueView
- Microsoft Word
Описание
Целью данного курсового проекта является закрепление и углубление знаний, полученных при изучении теории электропривода, приобретение навыков по расчётам переходных процессов, изучение влияния различных параметров электропривода на динамические режимы работы системы Г-Д
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………
1 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ, ГЕНЕРАТОРА И ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ…..
1.1 Предварительный выбор мощности двигателя…………………………….
1.2 Проверка двигателя по нагреву……………………………………………..
1.3 Проверка двигателя на перегрузочную способность………………………
1.4 Выбор генератора и его приводного двигателя……………………………
2 РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ Г-Д………………..
2.1 Расчёт "горячих" сопротивлений в цепях системы Г-Д ………………….
2.2 Номинальные потоки двигателя и генератора……………………………..
2.3 Номинальная результирующая намагничивающая сила………………….
2.4 Номинальная намагничивающая сила………………………………………
2.5 Номинальные ток и напряжение обмоток возбуждения …………………..
2.6 Номинальная ЭДС системы Г-Д…………………………………………….
2.7 Индуктивность обмотки возбуждения генератора…………………………
2.8 Электромагнитная постоянная времени обмотки возбуждения
генератора……………………………………………………………………
2.9 Электромагнитная постоянная времени якорной цепи……………………
2.10 Электромеханическая постоянная времени электропривода ……………
2.11 Коэффициент форсирования генератора…………………………………..
2.12 Сопротивления цепи обмоток возбуждения генератора…………………
2.13 Установившееся значение угловой скорости…………………………….
3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
СИСТЕМЕ Г-Д……………………………………………………………………
3.1 Электромагнитный переходный процесс в обмотке возбуждения
генератора………………………………………………................................
3.2 Электромеханические переходные процессы
4 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗОМКНУТОЙ
СИСТЕМЕ Г-Д …………………………………………………………………….
5 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СБРОСЕ И НАБРОСЕ НАГРУЗКИ………………………………………………………………………….
6 ПОСТРОЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ДИАГРАММЫ И ПРОВЕРКА
ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГРЕВУ……………………………………………………
7 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Г-Д С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ ПО СКОРОСТИ……………………………………………………….
8 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ Г-Д…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК……………………………………………………………...
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………
1 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ, ГЕНЕРАТОРА И ПРИВОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ…..
1.1 Предварительный выбор мощности двигателя…………………………….
1.2 Проверка двигателя по нагреву……………………………………………..
1.3 Проверка двигателя на перегрузочную способность………………………
1.4 Выбор генератора и его приводного двигателя……………………………
2 РАСЧЁТ ПАРАМЕТРОВ РАЗОМКНУТОЙ СИСТЕМЫ Г-Д………………..
2.1 Расчёт "горячих" сопротивлений в цепях системы Г-Д ………………….
2.2 Номинальные потоки двигателя и генератора……………………………..
2.3 Номинальная результирующая намагничивающая сила………………….
2.4 Номинальная намагничивающая сила………………………………………
2.5 Номинальные ток и напряжение обмоток возбуждения …………………..
2.6 Номинальная ЭДС системы Г-Д…………………………………………….
2.7 Индуктивность обмотки возбуждения генератора…………………………
2.8 Электромагнитная постоянная времени обмотки возбуждения
генератора……………………………………………………………………
2.9 Электромагнитная постоянная времени якорной цепи……………………
2.10 Электромеханическая постоянная времени электропривода ……………
2.11 Коэффициент форсирования генератора…………………………………..
2.12 Сопротивления цепи обмоток возбуждения генератора…………………
2.13 Установившееся значение угловой скорости…………………………….
3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В
СИСТЕМЕ Г-Д……………………………………………………………………
3.1 Электромагнитный переходный процесс в обмотке возбуждения
генератора………………………………………………................................
3.2 Электромеханические переходные процессы
4 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В РАЗОМКНУТОЙ
СИСТЕМЕ Г-Д …………………………………………………………………….
5 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СБРОСЕ И НАБРОСЕ НАГРУЗКИ………………………………………………………………………….
6 ПОСТРОЕНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ ДИАГРАММЫ И ПРОВЕРКА
ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГРЕВУ……………………………………………………
7 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ Г-Д С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ ПО СКОРОСТИ……………………………………………………….
8 РАСЧЁТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ Г-Д…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………….
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК……………………………………………………………...
Другие работы
Курсовая работа по дисциплине: Системы документальной электросвязи. Тема: «Проектирование телеграфного узла». Вариант №8. 2020 год
SibGUTI2
: 6 ноября 2020
Курсовая работа «Проектирование телеграфного узла»
Разделы курсовой работы
Исходные данные
Введение
1. Структурная схема телеграфной сети
2. Телеграфный коммутационный сервер “Вектор-2000”
3. Проектирование телеграфного узла
Заключение
Список литературы
Приложение 1
Тема: «Проектирование телеграфного узла»
Курсовая работа должна содержать следующие разделы:
Введение
Исходные данные
1 Структурная схема телеграфной сети
2 Телеграфный коммутационный сервер «Вектор-2000»
3 Проектирование телеграф
100 руб.
Операционные системы. Лабораторная работа № 1-№5
gnv1979
: 30 декабря 2016
1. Постановка задачи
Написать программу, которая должна «озвучивать» клавиатуру, т.е. после запуска этой программы нажатие любой клавиши на клавиатуре будет сопровождаться звуковым сигналом. Клавиатура при этом должна оставаться работоспособной, т.е. продолжать выполнять свои основные функции в нормальном темпе.
Программа должна быть резидентной, т.е. оставаться в памяти после своего завершения.
В качестве пробного варианта длительность звукового сигнала и частоту задать константами в программе
35 руб.
Суров Г.Я. Гидравлика и гидропривод в примерах и задачах Задача 8.37
Z24
: 17 октября 2025
Определить расход воды через водомер Вентури, установленный под углом α=30° к горизонту, если показание дифференциального ртутного манометра h=600 мм рт. ст. (рис. 8.16). Диаметры водомера в сечениях 1-1 и 2-2 соответственно равны d1=200 мм и d2=75 мм, расстояние между сечениями l=400 мм. Потерями пренебречь.
180 руб.
Оценка возможностей метода переходных процессов при изучении верхней части геологического разреза
VikkiROY
: 28 сентября 2013
Метод переходных процессов (МПП) является одним из наиболее востребованных в современной электроразведке. Исторически он был изобретен и разрабатывался в связи с потребностями поисков и оценки рудных тел высокой электропроводности, залегающих на глубинах от первых десятков до сотен метров. При изучении горизонтально-слоистых сред или субгоризонтальных геоэлектрических неоднородностей, прежде всего при решении задач нефтяной геофизики, применяется аналог метода переходных процессов - зондирование
5 руб.