
- •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.
5 Простая последовательная (волновая) обмотка
2а=2 а=1 Независимо от числа пар полюсов в такой обмотке имеется только одна пара параллельных ветвей. Каждая ветвь расположена под всеми полюсами. Такие обмотки применяются в тех случаях когда во внешней цепи необходимы большие напряжения.
При построении после полного обхода по якорю приходим к коллекторной пластине находящейся справа или слева от исходной.
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.Результирующий 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=Ук=К1/р К—число коллекторных пластин, р—число пар полюсов
-1 то обмотка неперекрещенной, +1 перекрещенной
Шаг этой обмотки составляет 2(полюсных деления)
эл=42,3о
ЭДС обмотки якоря
Е=Вδ*l*υ
; где υ
— скорость движения проводника.
;
n-частота
вращения
N — полное число проводников обмотки якоря; N/2а — число проводников в1 витке
2а — число ветвей обмотки
;
—магнитный
поток в воздушном зазоре
—конструктивная
постоянная по ЭДС
Для получения максимального по величине ЭДС на зажимах генератора щетки должны располагаться по линиям геометрических нейтралей. В ином случае ЭДС на зажимах генератора всегда будет меньше.
6 Симметричность обмоток якоря.
Симметричной можно назвать такую обмотку, которая при любом положении якоря относительно полюсов обладает одинаковыми значениями ЭДС и сопротивлений обмотки якоря.
При неравенстве ЭДС в контурах этих ветвей появляются уравнительные токи.
Симметричной можно считать обмотку :
-в ветвях которой включено одинаковое число секций, каждая ветвь должна располагаться в одинаковом числе реальных пазов;
-ветвь должна располагаться симметрично относительно полюсов.
Выполнение этих условий не гарантирует симметрии обмотки.
7 Магнитная цепь. Машины постоянного тока.
Магнитная цепь-путь по которому замыкается магнитный поток.
,
где F-МДС,Rµ-
сопротивление магнитному потоку.
,где
I-ток
обмотки возбуждения,ω-число витков
обмотки возбуждения
В машинах постоянного тока обмотки возбуждения распологаются под полюсами.
F должна обеспечивать нужное значение магнитного потока в воздушном зазоре.Целью расчета магнитной цепи является нахождение МДС осноных полюсов требуемой для создания нужного магнитного потока в воздушном зазоре.
МДС должна обеспечивать нужное значение магнитного потока в воздушном зазоре.
Для расчета МДС определяется падение магнитного потенциала в цепи,по которому замыкается магнитный поток.
,
где l-длинна
интервала,где H=const;H-
напряженность магнитного поля.
Задаемся ω и определяем I или наоборот(F=I·ω)
Для расчета МДС необходимо иметь все геометрические размеры машины и величину магнитного потока.