- •1 Введение в электрические машины. Классификация
- •2 Принцип действия генератора постоянного тока.
- •3. Обмотки якоря машин постоянного тока.
- •4 Простая параллельная обмотка.
- •5 Простая последовательная (волновая) обмотка
- •6 Симметричность обмоток якоря.
- •7 Магнитная цепь. Машины постоянного тока.
- •Магнитные потоки.
- •8 Реакции якоря
- •9 Учет действия реакции якоря
- •10 Генераторы постоянного тока(г.П.Т)
- •11. Энергетическая диаграмма генератора переменного тока
- •12. Электромагнитный момент (противодействующий момент)
- •13 Характеристики генераторов постоянного тока
- •14 Самовозбуждение гпт
- •15 Параллельная работа гпт.
- •16 Двигатели постоянного тока
- •17 Условие устойчивости работы рабочего механизма и двигателя
- •1 8 Рабочие характеристики двигателя с параллельным возбуждением
- •19 Двигатель с последовательным возбуждением.
- •20. Пуск в ход двигателя постоянного тока
- •21 Регулирование скорости двигателя постоянного тока
- •22. Торможение ад
- •23 Коммутация
- •24 Способы улучшения коммутации
- •25. Электромашинный уселитель (эму)
- •26 Введение трансформаторы классификация
- •27 Холостой ход однофазного трансформатора
- •28 Способы соединения фазных обмоток трехфазного tv
- •29 Группы соединения tv
- •30. Короткое замыкание в трансформаторе и опыт к.З.
- •31. Работа трансформатора под нагрузкой.
- •32 Мдс зубцовой зоны.
- •33 Расчет мдс якоря, полюса и ярма.
- •34. Падение напряжения в трансформаторе
- •35. Потери мощности трансформатора. Кпд.
- •36. Параллельная работа трансформаторов.
- •37. Автотрансформатор
- •38 Звезда фазовых эдс и многоугольник эдс.
- •39 Эдс обмотки якоря
- •40 Мдс в воздушном зазоре
- •42. Регулирование напряжения трансформаторов
- •43 Холостой ход 3-фазных трансформаторов при различных способах соединения фазных обмоток.
3. Обмотки якоря машин постоянного тока.
Обмотки являются двухслойными , т.е. в пазу стороны секции располагаются одна над другой , причём стороны секции закладываются таким образом в пазах , что одна сторона располагается в верхнем слое, а другая в другом пазу в нижнем слое. Секции выполняются ступенчато.
Стороны секции должны быть изолированы как от других секций, так и от металла (железа) пазов. Кроме этого при вращении якоря возникают центробежные силы, которые стремятся вытолкнуть обмотку из пазов. Для укрепления используются клинья по всей длине якоря и бандажи.
Секция – это часть обмотки якоря , состоящая из одного или нескольких витков, и присоединённая к двум коллекторным пластинам , следующим по схеме обмотки.
Обмотка якоря – замкнутая для себя система.
Требования к обмоткам:
Обмотки должны выполнятся с малым расходом материалов.
Обмотки должны обладать малыми сопротивлениями.
Обмотки должны быть электрически, термически и механически прочными.
Обмотки должны быть простыми в изготовлении.
а) – правоходовая обмотка: б) левоходовая обмотка
Между коллекторными пластинками должна быть изоляция.
Для обмоток используются единицы измерения «шаги» - y1 – первый шаг (ширина секции) выраженная числом элементарных пазов.
Элементарный паз – паз , содержащий в себе две стороны разных секций , расположенных друг под другом.
y2 – второй частичный шаг, - расстояние от конца одной секции до начала другой секции, следующей по схеме обмотки.
y- результирующий шаг – расстояние между одноименными сторонами двух секций , ледующих по схеме обмотки.
y= y1+(-y2)
В каждой секции должна наводиться максимальная по велечине ЭДС. Для её получения стороны секции должны распологаться на расстоянии одного полюсного деления τ.
y1= τ
y1=zэ/2p - условие возникновения максимального ЭДС.
Такая обмотка называется обмоткой с диаметральным шагом , т.к. при одной паре полюсов , стороны секции располагаются по диаметру.
Если
(-
)
– то обмотка с укороченным шагом.
Если (+ )- обмотка с удлиненным шагом.
Классификация по способу соединения секции.
Число секции S=k=zэ
k- число коллекторных пластин.
zэ- число элементарных пазов.
По способу соединения секции обмотки делятся на:
Парралельные (петлевые)
Последовательные (волновые)
(и 1. и 2. могут быть либо сложными либо простыми)
Последовательно-параллельными.
4 Простая параллельная обмотка.
У простой параллельной обмотки (ППО) 2а=2р а=р
У (ППО) число пар параллельных ветвей (а) равно числу пар полюсов (р).
Параллельные ветви – последовательно соединенные стороны секций у которых ток направлен от щетки одной полярности к щетке другой полярности.
Каждая ветвь располагается под полюсом одной полярности на расстоянии 1 полюсного деления .
ППО применяются когда во внешней цепи большие токи и малые напряжения , т.к. это предполагает, что каждая ветвь относительно нагрузки работает независимо.
Первый частичный шаг (У1) — расстояние по поверхности якоря между начальной и конечной сторонами секций.
У1 определяется по элементарным пазам (Zэ): У1= Zэ/2р ,
где —такая дробь, при которой У1 целое число.
Второй частичный шаг (У2) — расстояние по поверхности якоря между конечной стороной данной и начальной стороной следующей за ней по схеме обмотки секции.
Р
езультирующий
шаг обмотки (У)— расстояние между
начальными сторонами данной и следующей
за ней секцией.
Коллекторное деление(Ук) — ширина коллекторной пластины плюс ширина 1 изоляционной прокладки между пластинами.
У=У2+У1
Ук=У=1, если +1 то обмотка правоходовая (неперекрещенная), -1 левоходовая (перекрещенная).
П
редпочтение
правоходовым — меньший расход материалов.
При изображении обмоток на чертеже сразу располагается полюс потом обмотка якоря.В генераторном режиме ток и напруга совпадают по направлению. Чтобы напруга была max щетки должны размещаться по линии геометрической нейтрали
Звезда пазовых ЭДС и многоугольник ЭДС.
геом=360о/Zэ, эл=(360о/Zэ)р, эл=(360о/16)2=45о
Э
ДС
секций
