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

Texture
Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства Выполнила студент Д/С 2/1 Агапова Д.
НПО Высокоточные комплексы. Статистика упоминаний в СМИ РФ
Презентация на тему Землетрясения
ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ2011
Его величество - хлеб
НЕТИСтелеком
Бюджетное правило и валюта
Презентация на тему Соломон
Спрос. Величина спроса. Эластичность спроса.
Менеджмент: основные понятия
Презентация на тему Ходасевич Владислав Фелицианович (1886 – 1939)
Галогены
Exchange 2010: единая платформа для развития бизнесаTI-Systems
Чужой среди своих
Сила. Явление тяготения. Сила тяжести
Зарождение и эволюция психики. Проблема сознания в психологии
Народные промыслы Ярославского края. Тема 2
Заказ_презентация_№2_исправленная
Презентация на тему Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей
Порядок выдачи листков нетрудоспособности
Состояние и основные направления развития стандартов в области информационных технологий
Понятие об информации
Решение Инновационных Проблем с ТРИЗ и Технологией Системных
Способы реализации деятельностного подхода на занятиях модульного курса «ОРКиСЭ»
Озоновые дыры и кислотные дожди
Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе общеобразовательного учреждения
Ляйсан. Налог на имущество физических лиц