Расчет мощности двигателя и переходных процессов в системе Г-Д
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
Необходимые программы
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
Коробка подач и шпиндельный узел станка 6Т80Ш-Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт станка 6Т80Ш
leha.se92@mail.ru
: 7 мая 2020
Коробка подач и шпиндельный узел станка 6Т80Ш-Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт станка 6Т80Ш -Технология машиностроения-Детали машин-Деталировка-Сборочный чертеж-Чертежи-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Графическая часть-Оборудование-Машины и механизмы-Агрегаты-Установки-Комплексы-Узлы-Детали-Курсовая работа-Дипломная работа-Автомобили-Транспорт-Строительная техника-Электрооборудование-Грузоподъёмные механизмы-Железнодорожный транспорт
500 руб.
МЧ00.03.00.00 СБ. Кран сливной
Чертежи
: 13 мая 2019
Все выполнено в программе КОМПАС 3D v16
Сливной кран монтируется на конце трубопровода и служит для слива жидкости. При сливе рукоятку 4 устанавливают вдоль трубопровода, для прекращения слива - поперек. Чтобы обеспечить герметичность, конус пробки 2 притирается к внутренней стенке корпуса 1.
Крышка 3 и втулка 5 обеспечивают необходимую плотность прилегания пробки 2 к внутренней поверхности корпуса 1.
В состав входят чертежи:
МЧ00.03.00.00 СБ Кран сливной Сборочный чертеж
МЧ00.03.00.00 СП К
170 руб.
Цветков Ф.Ф. Задачник по тепломассообмену Задача 2.4
Z24
: 28 января 2026
Древесно-стружечная плита (ДСП) помещена в сушильную камеру с температурой воздуха 120 ºС, ее размеры 2×4×0,02 м, расположение в камере вертикальное. При τ=0 t0=20 ºC. Физические свойства ДСП: λ=0,085 Вт/(м·К); ρ=800 кг/м³; ср=2,5 кДж/(кг·К). Коэффициент теплоотдачи к плите в процессе нагревания равен 9 Вт/(м²·К).
Найти время, по истечении которого температура в средней плоскости плиты достигнет 50 ºС.
Построить график распределения температуры по толщине плиты в этот момент времени.
Оп
200 руб.
Тепломассообмен СЗТУ Задача 3 Вариант 34
Z24
: 20 февраля 2026
Тепловыделяющий элемент ядерного реактора выполнен из смеси карбида урана и графита в виде цилиндрического стержня диаметром d=12 мм. Объемная производительность источников теплоты равномерно распределена по объему и равна qυ, теплопроводность материала стержня λ.
Определить температуру и плотность теплового потока на поверхности тепловыделяющего элемента, если по оси стержня температура равна t0.
120 руб.