Содержание материала

Схема включения в сеть электродвигателя смешанного возбуждения приведена на рис. 3-35, а. Магнитный поток возбуждения подобных электродвигателей определяется суммой потоков параллельной (независимой) Физ и последовательной обмоток Φпс:
Ф = Физ + Фпс.                                          (3-43)
Соответственно электромагнитный момент будет определяться выражением
(3-44)
Наличие параллельной обмотки возбуждения дает возможность электродвигателю иметь идеальную скорость холостого хода ω0 и таким образом избежать явления «разноса».
Механические характеристики электродвигателя смешанного возбуждения (рис. 3-35,б) занимают промежуточное положение между характеристиками электродвигателей последовательного и параллельного возбуждения.
Электродвигатель смешанного возбуждения имеет все три способа торможения. При рекуперативном и динамическом торможении, когда ток в цепи якоря изменяет направление на обратное, поток последовательной обмотки становится размагничивающим. Для устранения этого явления при переходе скорости через ω0 последовательную обмотку шунтируют.
Регулирование скорости электродвигателя смешанного возбуждения может производиться изменением сопротивления якорной цепи, изменением тока возбуждения, изменением напряжения и осуществляется теми же методами, что и для электродвигателей последовательного возбуждения.
Пуск электродвигателя смешанного возбуждения осуществляется теми же способами, что и пуск электродвигателей параллельного и последовательного возбуждения.

Вопросы для самопроверки

  1. Что называется механической характеристикой производственного механизма? Как их разделяют?
  2. Что называется механической характеристикой электродвигателя? Как классифицируют механические характеристики?
  3. В каких режимах может работать асинхронный электродвигатель? Приведите примеры различных режимов работы, известные из практики.
  4. Каковы преимущества и недостатки различных способов регулирования скорости асинхронных электродвигателей?
  5. Какие способы торможения асинхронных электродвигателей вам известны и как можно их осуществить?
  6. В каких случаях применяют прямой пуск асинхронного электродвигателя? Укажите достоинства и недостатки прямого пуска.
  7. В чем заключаются достоинства и недостатки пуска асинхронного электродвигателя с фазным ротором введением добавочного сопротивления в цепь ротора? Приведите примеры пуска из практики электроприводов торфяных машин.
  8. Как производится графический расчет пусковых сопротивлений в цели ротора? 
  9. Как конструктивно выполняются асинхронные электродвигатели по способу защиты от воздействия окружающей среды?
  10. Как расшифровать типы асинхронных электродвигателей: А92-4, АО92-4, ΑΟΠ41-4, АОС94-6, ΑΚ61-8, Α2-71-2, АО2-81-10? Укажите, какие из этих типов применяются в электроприводах торфяных машин.
  11. В каких тормозных режимах может работать электродвигатель постоянного тока независимого возбуждения?
  12. Каковы преимущества и недостатки различных способов регулирования скорости электродвигателя параллельного возбуждения?
  13. Какие вы знаете способы пуска электродвигателя независимого возбуждения?
  14. Почему для электродвигателя последовательного возбуждения нельзя получить точное аналитическое выражение механической характеристики?

15. Укажите область применения электродвигателей последовательного возбуждения в установках торфяных предприятий.
16. Поясните, как осуществляется регулирование скорости электродвигателей постоянного тока последовательного возбуждения, установленных на тяговых установках торфотранспорта — электровозе П-КО-1 и теплоэлектровозе ЭД-16.