М.О.Доливо-Добровольский как электротехник
Федеральное агенство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Дальневосточный государственный технический университет
(ДВПИ им.В.В.Куйбышева).
Кафедра электроснабжения
Реферат
По курсу Истории отрасли
На тему: «М.О.Доливо-Добровольский как электротехник»
Выполнил: студент группы Э-9572
Чирикова Ю.Е.
Проверил: доцент, кандидат технических наук
Холянов В.С.
Владивосток
2009.
Содержание:
Введение – стр.2
1.Основные этапы развития электротехники – стр.3-6
2.Трехфазная система и
асинхронный двигатель – стр.7-
3.Первая трехфазная линия электропередач – стр.14-17
4.Великий электротехник –стр.18-19
5.От ГОЭЛРО до наших дней –стр. 20-22
Заключение –стр. 23-24
Использованная литература –стр.25
Стр.1
Введение.
Михаил Осипович Доливо-Добровольский - русский электротехник, создатель техники трехфазного переменного тока, немецкий предприниматель.
Родился в Петербурге 1861 году. Учился в Рижском политехническом институте и был исключен из него за политическую деятельность, без права поступления в любое высшее учебное заведение в России. Поэтому он поехал учиться в Германию, где в 1884 году закончил с отличием высшее техническое училище в Дармштадте и поступил на работу конструктором на заводы электротехнической компании «Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektricität» (в последствии фирма AEG; с 1909 – директор этой фирмы).
Электротехника того времени
использовала постоянный ток. Михаилу
Осиповичу Доливо-
М.О.Доливо-Добровольский в 1889 году построил трехфазный двигатель и электрическую систему, по которой передается трехфазный ток напряжением 8500 В, мощностью 220 кВт на расстояние 175 км. Он построил ее очень быстро, всего за один год.
Но М.О.Доливо-Добровольский – знаток переменного тока - не отвергал значения постоянного тока. Он первым обнаружил, что самый экономичный способ передачи энергии на расстояние – сверхвысокие напряжения в миллионы вольт и постоянный ток.
Вынужденный эмигрировать из России, Доливо-Добровольский почти всю жизнь провел в Германии, но не отказался от русского подданства. Умер Михаил Осипович в 1919 году в Гейдельберге, еще в полном расцвете свох умственных сил.
Стр.2
1. Основные этапы развития электирификации.
Решающая роль в современном
научно-техническом прогрессе
В последние
десятилетия из электротехники
выделилась промышленная
В развитии электротехники
условно можно выделить
1. Становление электростатики
(до 1800 г.). К этому периоду относятся
первые наблюдения
2. Закладка
фундамента электротехники, ее
научных основ (1800–1830 гг.). Начало
этого периода ознаменовано
3. Зарождение электротехники
(1830–1870 гг.). Самым знаменательным
событием этого периода
Стр.3
4. Становление
электротехники как
Однако однофазные
двигатели были непригодны для
целей промышленного
Одновременно разрабатываются
способы передачи
Однако развивающееся производство требовало комплексного решения сложнейшей научно-технической проблемы: экономичной передачи электроэнергии на дальние расстояния и создания экономичного и надежного электрического двигателя, удовлетворяющего требованиям промышленного электропривода. Эта проблема была успешно решена на основе многофазных, в частности трехфазных систем.
5. Становление и
развитие электрификации (с 1891 г.).
Важнейшей предпосылкой
Стр.4
В разработку
трехфазных систем большой
С этого времени
начинается бурное развитие
Процесс электрификации
постепенно охватывает все
Электрическая энергия
начинает все более широко
использоваться в самых
Широкое применение переменного тока потребовало теоретического осмысления и математического описания физических процессов, происходящих в электрических машинах, линиях электропередач, трансформаторах.
Расширяются
исследования явлений в цепях
переменного тока с помощью
векторных и круговых диаграмм.
Огромную прогрессивную роль
в анализе процессов в цепях
сыграл комплексный метод,
Стр.5
6. Зарождение и
развитие электроники (первая
четверть XX в.) Рост потребности в
постоянном токе (электрохимия, электротранспорт
и др.) вызвал необходимость в
развитии преобразовательной
Электротехника становится
базой для разработки
Значительный прогресс
в электронике наметился после
создания больших интегральных
схем (БИС), быстродействие их измеряется
миллиардными долями секунды,
а минимальные размеры
Внедрение БИС
привело к созданию
Быстрое развитие микроэлектроники обусловило возникновение и заметный прогресс новой области науки и техники — информатики,
Уже в начале 80-х гг. как в нашей стране, так и за рубежом стали изготовлять микропроцессоры и микроЭВМ в одном кристалле. Все это дает огромный эффект в повышении надежности, снижении габаритов и потребляемой энергии микроэлектронных устройств, используемых в различных производственных процессах, автоматизированных систем управления, на транспорте, в бытовых устройствах.
Стр.6
2. Трехфазная система и асинхронный двигатель.
В то время как
Тесла и его сотрудники
Например, в Америке Ч. Бредли, стремясь изготовить электрическую машину с лучшим использованием активных материалов, конструировал двух- и трехфазные генераторы. Однако Бредли не знал о явлении врашаюшегося магнитного поля и предполагал, что потребители в многофазных системах должны включаться как однофазные на каждую пару проводов.
Немецкий инженер Ф. Хазельвандер подошел к трехфазной системе токов с других исходных позиций. Зная, что коллектор у генератора и двигателя постоянного тока выполняет взаимообратные функции, он решил его устранить, считая что достаточно те точки обмоток якорей каждой из машин, от которых идут отпайки к пластинам коллектора, соединить соответственно друг с другом. Это удобно сделать у обращенных машин, якоря которых неподвижны, а полюсы вращаются. Тогда генератор будет связан с двигателем числом проводов, равным числу коллекторных пластин, Стремясь уменьшить число линейных проводов, Хазельвандер нашел минимальный вариант – три провода. Однако он не сумел увидеть всех возможностей новой системы и создать пригодные для практики конструкции машин.
Наибольших успехов
в развитии многофазных систем
добился М. О. Доливо-
В этих благоприятных условиях природное дарование, трудолюбие и изобретательский талант Доливо-Добровольского помогли ему быстро выдвинуться в число лучших студентов, и в 1884 г. после успешного
Стр.7
окончания училища он был оставлен в нем в должности ассистента.
Руководство кафедры, высоко оценившее его эрудицию, поручило ему преподавание нового самостоятельного курса по практическому применению электрохимии. Вскоре произошли события, оказавшиеся счастливыми для молодого преподавателя: на него обратил внимание энергичный предприниматель Эмиль Ратенау, возглавивший только что откупившуюся от эдисоновской компании и ставшую самостоятельной Фирму АЭГ (Всеобщая компания электричества). Русский инженер занял должность шеф-электрика фирмы.
Осенью 1888 г. Доливо-Добровольский прочел доклад Феррариса о вращающемся магнитном поле и был крайне удивлен его выводом о практическом непригодности индукционного электродвигателя. Еще до этого Доливо-Добровольский заметил, что если замкнуть накоротко обмотку якоря двигателя постоянного тока при его торможении (т.е. в опыте динамического торможения), то возникает большой тормозящий момент. «Я тотчас же сказал себе, – вспоминал позднее Доливо-Добровольский, – что если сделать вращающееся поле по методу Феррариса и поместить в него такой короткозамкнутый якорь малого сопротивления, то этот якорь скорее сам сгорит, чем будет вращаться с небольшим числом оборотов. Мысленно я прямо представил себе электродвигатель многофазного тока с ничтожным скольжением».
Так Доливо-Добровольский пришел к выводу о нецелесообразности изготовления обмотки ротора с таким большим сопротивлением, при котором ротор имел бы скольжение около 50 %. В стержнях обмотки малого сопротивления при небольшом скольжении возникнут токи, которые в достаточно сильном поле статора создадут значительный врашаюший момент.
Усиленная деятельность
в этом направлении в
Первым важным шагом, который сделал Доливо-Добровольский, было изобретение ротора с обмоткой в виде беличьей клетки.
Для уменьшения сопротивления
обмотки ротора лучшим
Стр.8
просверленные по периферии последней каналы закладывать медные
стержни (что уменьшает
электрическое сопротивление
На лобовых частях
ротора эти стержни должны
быть хорошо электрически
Стр.9
На рис.1. представлены чертежи из первого патента Доливо-Добровольского в области трехфазной системы. Этим патентом Доливо-Добровольский закрепил за собой изобретение ротора с беличьей клеткой, то есть той конструкции ротора асинхронного двигателя, которая принципиально сохранилась в том же виде и до настоящего времени.
Системе трех «сопряженных» токов Доливо-Добровольский дал специальное наименование «Drehstrorm», что в переводе на русский язык означает «вращающий ток». Указанный термин, хорошо характеризующий способность образовывать вращающееся магнитное поле, до настоящего времени сохранился в немецкой литературе.
Весной 1889 г. был
построен первый трехфазный
Поражает конструктивная
законченность первых
Вслед за первым
одноякорным преобразователем
Важным достижением Доливо-
Стр.10
обмотку статора распределенной
по всей его окружности, благодаря
чему значительно уменьшилось
Новое затруднение
в развитии трехфазной техники
возникло в связи с
М.О. Доливо-Добровольский в 1890 г. изготовил двигатель с короткозамкнутым ротором мощностью примерно 3,7 кВт и при первом же испытании установил значительное ухудшение пусковых свойств. Причина этого заключалась в том, что короткозамкнутый ротор был «слишком замкнут накоротко». При увеличении сопротивления обмотки ротора пусковые условия заметно улучшались, но рабочие характеристики двигателя ухудшались. Анализ возникших затруднений привел к созданию так называемого фазного ротора, то есть такого, обмотка которого делается, подобно обмотке статора, трехфазной и концы которой соединяются с тремя кольцами, насаженными на вал. С помощью щеток эти кольца соединяются с пусковым реостатом. Таким образом, в момент пуска включается в цепь ротора большое сопротивление, которое выводится по мере нарастания частоты вращения.
Но фазный ротор
требовал устройства на валу
контактных колец, а это
В статьях и докладах Доливо-Добровольского содержится много рассуждений о недопустимости сосредоточенных обмоток в машинах переменного тока, о пульсациях намагничивающей силы, о повышенном магнитном рассеянии, ухудшающем условия пуска. Налицо формирование элементов теории асинхронных машин. Конструктивные же формы созданных Доливо-Добровольским двигателей были настолько совершенны, что не претерпели сколько-нибудь существенных изменений за 100 лет
стр.11
своего существования.
В 1917 г. Доливо-Добровольский написал статью «Из истории трехфазного тока», где в частности отмечал: «Трудно понять, почему Тесла с упорством отстаивал несопряженный двухфазный ток, в то время как мы здесь с самого начала взялись за трехфазную систему. Мне, впрочем, кажется, что немногие люди верили в лучшие свойства электродвигателей при трех фазах вместо двух. Многие заинтересовались трехфазной системой лишь после того, как стало ясно, что она приводит к уменьшению сечения проводов». А в другой статье он указывал, что «...бесспорным останется технический приоритет того изобретателя или фирмы, которые сумели сделать свое открытие жизнеспособным и на основании своей идеи и опыта создать применимый технический агрегат. Заслуга практической разработки и технического воплощения системы многофазного тока безусловно принадлежит АЭГ, что не должно снижать научной ценности открытий проф. Феррариса и Тесла».
Трехфазная система
не получила бы в первые
же годы своего существования
быстрого распространения,
В 1889 г. Доливо-Добровольский изобрел трехфазный трансформатор. Вначале это был трансформатор с радиальным расположением сердечников. Его конструкция еще напоминает машину с выступающими полюсами, в которой устранен воздушный зазор, а обмотки ротора перенесены на стержни. Затем было предложено несколько конструкций так называемых «призматических» трансформаторов, в которых удалось получить более компактную форму магнитопровода. Наконец, в октябре 1891 г. была сделана патентная заявка на трехфазный трансформатор с параллельными стержнями, расположенными в одной плоскости. В принципе эта конструкция сохранилась по настоящее время.
Целям электропередачи отвечали также работы, связанные с изучением схем трехфазной цепи. В 80–90-х годах прошлого века значительное место в электропотреблении занимала осветительная нагрузка, которая часто вносила существенную несимметрию в систему. Кроме того, иногда было желательно иметь в своем распоряжении не одно, а два напряжения: одно для осветительной нагрузки, другое, повышенное, для силовой.
Чтобы можно было регулировать напряжениие в отдельных фазах и располагать двумя напряжениями в системе (фазным и линейным), Доливо-
стр.12
Добровольский разработал в 1890г. четырехпроводную схему трехфазной цепи, или, иначе, систему с нейтральным проводом. Одновременно он указал, что вместо нейтрального, или нулевого, провода можно использовать землю. Доливо-Добровольский обосновал свои предложения доказательством того, что четырехпроводная трехфазная система допускает определенную несимметрию нагрузки; при этом напряжение на зажимах каждой фазы будет оставаться неизменным. Для регулирования напряжения в отдельных фазах четырехпроводной системы Доливо-Добровольский предложил использовать изобретенный им трехфазный автотрансформатор.
Изучение истории
техники трехфазных цепей
Стр.13
3. Первая трехфазная линия электропередач.
Рождения электрификации
Поводом к организации
этой выставки явились
Организаторы Франкфуртской выставки по инициативе видно-го немецкого электротехника О. фон Миллера предложили фирме АЭГ, в которой в то время работал Долнво-Добровольский, передать посредством электричества энергию водопада на р. Неккар (близ местечка Лауфен) на территорию выставки во Франкфурт. Расстояние между этими двумя пунктами составляло 170 км. В Лауфене в распоряжение строителей передачи выделялась турбина, дававшая полезную мощность около 300 л.с.
До этого времени дальность электропередачи, не считая нескольких опытных установок, не превышала 15 км, и некоторые компетентные специалисты полагали, что кпд установки может оказаться ниже 50 %.
Правление фирмы
АЭГ согласилось осуществить
электропередачу, и Доливо-
Стр.14
опытных конструкциях не могло быть и речи. Доливо-Добровольский писал по поводу возникшей задачи: "Если я не хотел навлечь на мой трехфазный ток несмываемого позора и подвергнуть его недоверию, которое вряд ли удалось бы потом быстро рассеять, я обязан был принять на себя эту задачу и разрешить ее. В противном случае опыты Лауфен – Франкфурт и многое, что должно было затем развиваться на их основе, пошли бы по пути применения однофазного тока".

- Модули Pascal
- Модули ввода-вывода
- Модули оценки и их отличие от схем сертификации
- Модулор Ле Корбюзье, его значение и перспективы практического применения
- Модульдик технология бойынша окыту
- Модульдік оқыту технологиясы
- Модульдік оқыту технологиясы
- Модификация полиэтилена слоистым алюмосиликатом
- Модификация системы управления государственной политики в области природопользования
- Модифицирование чугуна
- Модифицированные продукты
- Модифікований крохмаль
- Модная фотография 60х годов
- Моднль современного учителя