Содержание
- 3. Электромеханика — раздел электротехники, в котором рассматриваются общие принципы электромеханического преобразования энергии и их практическое применение
- 4. Номинальная мощность ЭМ – это такая полезная мощность ЭМ, при которой она может работать в необходимом
- 6. 2-й закон: Все электрические машины обратимы, одна и та же машина может работать как в режиме
- 7. Электрические машины (ЭМ) ЭМ постоянного тока (ЭМПТ) ЭМ переменного тока (ЭМПерТ) Трансформаторы (Тр) Двигатели постоянного тока
- 9. Скачать презентацию
Слайд 3 Электромеханика — раздел электротехники, в котором рассматриваются общие принципы электромеханического преобразования энергии и их
Электромеханика — раздел электротехники, в котором рассматриваются общие принципы электромеханического преобразования энергии и их

практическое применение для проектирования и эксплуатации электрических машин.
Электрические машины (ЭМ) – это устройства, предназначенные для преобразования электрической энергии в механическую, механической энергии в электрическую, или электрической энергии одного вида в электрическую энергию другого вида, причём это преобразования происходят посредством электромагнитного поля.
Все ЭМ – это преобразователи.
Теория электрических машин базируется на трех основных законах электромеханики:
1-й закон: Электромеханическое преобразование энергии не может осуществляться без потерь, его КПД всегда меньше 100 %.
Электрические машины (ЭМ) – это устройства, предназначенные для преобразования электрической энергии в механическую, механической энергии в электрическую, или электрической энергии одного вида в электрическую энергию другого вида, причём это преобразования происходят посредством электромагнитного поля.
Все ЭМ – это преобразователи.
Теория электрических машин базируется на трех основных законах электромеханики:
1-й закон: Электромеханическое преобразование энергии не может осуществляться без потерь, его КПД всегда меньше 100 %.
ВВЕДЕНИЕ
Слайд 4 Номинальная мощность ЭМ – это такая полезная мощность ЭМ, при которой она
Номинальная мощность ЭМ – это такая полезная мощность ЭМ, при которой она

может работать в необходимом режиме, не перегреваясь сверх установленной температуры.
В настоящее время выпускают электрические машины для трех основных режимов работы:
- продолжительного;
- кратковременного;
- повторно-кратковременного режимов работы.
Номинальная мощность машины зависит от:
- технических характеристик электрических, магнитных и изоляционных материалов;
- режима работы;
- системы охлаждения (вентиляции), т.е. от конструкции машины;
- электромагнитных нагрузок (величины магнитного поля и силы тока, протекающего по обмоткам машины).
В настоящее время выпускают электрические машины для трех основных режимов работы:
- продолжительного;
- кратковременного;
- повторно-кратковременного режимов работы.
Номинальная мощность машины зависит от:
- технических характеристик электрических, магнитных и изоляционных материалов;
- режима работы;
- системы охлаждения (вентиляции), т.е. от конструкции машины;
- электромагнитных нагрузок (величины магнитного поля и силы тока, протекающего по обмоткам машины).
Слайд 62-й закон: Все электрические машины обратимы, одна и та же машина может
2-й закон: Все электрические машины обратимы, одна и та же машина может

работать как в режиме двигателя так и в режиме генератора.
3-й закон: Электромеханическое преобразование энергии осуществляется неподвижными друг относительно друга магнитными полями. Ротор может вращаться с той же скоростью, что и поле (в синхронных машинах), или с другой скоростью (в асинхронных машинах), однако поля статора и ротора в установившемся режиме неподвижны относительно друг друга.
3-й закон: Электромеханическое преобразование энергии осуществляется неподвижными друг относительно друга магнитными полями. Ротор может вращаться с той же скоростью, что и поле (в синхронных машинах), или с другой скоростью (в асинхронных машинах), однако поля статора и ротора в установившемся режиме неподвижны относительно друг друга.
Слайд 7Электрические машины (ЭМ)
ЭМ постоянного тока (ЭМПТ)
ЭМ переменного тока
(ЭМПерТ)
Трансформаторы (Тр)
Двигатели постоянного
Электрические машины (ЭМ)
ЭМ постоянного тока (ЭМПТ)
ЭМ переменного тока
(ЭМПерТ)
Трансформаторы (Тр)
Двигатели постоянного

тока
( ДПТ)
( ДПТ)
Генераторы постоянного тока
(ГПТ)
Асинхронные машины
Асинхронные двигатели (АД)
Асинхронные генераторы (АГ)
Синхронные машины
Синхронные генераторы (СГ)
Синхронные двигатели (СД)
Однофазные Тр
ТрехфазныеТр
- Предыдущая
Grammar: articlesСледующая -
Оплата за ЖКУ без комиссии

«О реализации законодательства о предоставлении социальных выплат для переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравне
Лабораторно-практическое занятие № 7. Уборка зерновых культур
Становление личности
4 раунд
ВВЕДЕНИЕ Знакомство с Исламским Миром 1/5 населения поклоняются мусульманскому аллаху 20% населения являются мусульманами 60% миров
Награждение по итогам работы за 2010-2011 учебный год
Нестандартные олимпиадные задания
Легенды Кунг Фу
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ В 2012 ГОДУ
Инженерное обеспечение взвода в обороне
Наша планета земля (2 класс)
Автоматизированная система расчетов для IP-телефонииIPSoft Billing
Отдел учета расходов
Болото и его обитатели
Падение редуцированных и последствия этого процесса в истории языка
Great Britain
Развиваем свой голос
Какие мы? Сколько нас?
Богатыри в русской живописи
История числа π
План работы
Арифметические действия в двоичной системе счисления
Ядовитость спиртов
Стратегические направления реализации проекта«Чистый город => красивый город»
Задачи военно-прикладного характера
МЕРЛОНИ ПРОДЖЕТТИ С.П.А. 02 ноября 2011 г. г. Липецк
Dmitriy_Lyubimov
Хореография