- •§ 2. Векторные диаграммы напряжений трехфазных трансформаторов при симметричной и несимметричной нагрузках
- •§ 3. Регулирование напряжения
- •§ 4. Регулирование напряжения под нагрузкой
- •Вопросы для самопроверки
- •§ 5. Лабораторная работа Исследование трансформаторов
- •Глава XV параллельная работа трансформаторов
- •§ I. Условия включения трансформаторов на параллельную работу
- •7 К. В, Потоцкий
- •§ 2. Явления в трансформаторах при неравенстве коэффициентов трансформации
- •§ 3. Явления в трансформаторах при неодинаковых напряжениях короткого замыкания
- •§ 4. Явления в трансформаторах, принадлежащих к разным группам соединения обмоток
- •§ 5. Лабораторная работа Параллельная работа трехфазных трансформаторов
- •Глава XVI специальные типы трансформаторов § 1. Автотрансформаторы
- •§ 2. Трансформаторы для регулирования напряжения
- •§ 3. Сварочные трансформаторы
- •§ 4. Трехобмоточные трансформаторы
- •§ 5. Измерительные трансформаторы
- •Раздел третий синхронные машины
- •Глава XVII принцип действия и устройство синхронных генераторов
- •§ 1. Принцип действия синхронного генератора
- •§ 2. Устройство синхронных генераторов
- •Объясните принцип действия синхронною генератора.
- •Из каких основных частей состоит синхронная машина и каково их назначение?
- •Глава XVIII обмотки машин переменного тока
- •§ 1. Основные элементы и определения в обмотках
- •§ 2. Э. Д. С. Витка обмотки статора синхронного генератора
- •§ 3. Однофазные однослойные обмотки
- •8 К. В. Потоцкий
- •§ 4. Трехфазные обмотки статора
- •Рио 176 Сх°ма трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом.
- •Рио. 177. Уменьшение э. Д. С. Обмотки вследствие укорочения шага.
- •Гармоники:
- •§ 5. Магнитное поле, создаваемое обмотками
- •Расскажите принцип получения вращающегося магнитного поля при однофазном токе.
- •Глава XIX
- •§ 1. Синхронный генератор с машинным возбудителем
- •§ 2. Синхронный генератор с возбуждением от твердых выпрямителей
- •§ 3. Синхронный генератор с возбуждением от механического выпрямителя
- •Б л а в а XX реакция якоря
- •§ 1. Реакция якоря при активной нагрузке
- •Реакция якоря при индуктивной нагрузке
- •§ 3. Реакция якоря при емкостной нагрузке
- •§ 4. Влияние реакции якоря на работу синхронного генератора
- •Вопросы для самопроверки
- •Глава XXI
- •§ 1. Уравнение э. Д. С. И индуктивные сопротивления синхронной машины
- •§ 2. Векторная диаграмма для синхронного генератора с явно выраженными полюсами
- •§ 3. Векторная диаграмма для синхронного генератора с неявно выраженными полюсами
- •Нагрузке.
- •§ 4. Векторная диаграмма для синхронного генератора с учетом насыщения стали
- •§ 5. Практическая диаграмма э. Д. С.
- •9 К. В. Лотоцкий
- •§ 6. Отношение короткого замыкания
- •(К примеру 2).
- •Глава XXII
- •Внешние и регулировочные характеристики синхронного генератора
- •§ 1. Внешние характеристики синхронного генератора
- •§ 2. Регулировочные характеристики синхронного генератора
- •Как изменяется напряжение синхронного генератора при изменении разных видов нагрузки?
- •Как нужно изменять ток возбуждения синхронного генера- тора при изменении разных видов нагрузки, чтобы напряжение поддерживать постоянным?
- •§ 3. Лабораторная работа Исследование синхронного генератора
- •Глава XXIII параллельная работа синхронных генераторов
- •§ 1. Условия включения на параллельную работу синхронных генераторов
- •§ 2. Способы включения синхронных генераторов на рараллельную работу
- •§ 3. Параллельная работа синхронных генераторов на мощную сеть
- •§ 4. Колебания при параллельной работе синхронных машин
- •§ 5. Лабораторная работа
- •Глава XXIV синхронные двигатели и компенсаторы
- •§ 1. Принцип действия синхронного двигателя
- •§ 2. Рабочие характеристики синхронного двигателя
- •§ 3. Пуск синхронных двигателей
- •§ 4. Синхронный компенсатор
- •870/11 Я» 79 квар/а,
- •§ 5. Потери и к. П. Д. Синхронной машины
- •§ 6. Реактивный синхронный двигатель
- •Объясните принцип действия синхронного двигателя.
- •Нарисуйте и объясните векторную диаграмму синхронного двигателя и объясните ее отличие от векторной диаграммы синхронного генератора.
- •Нарисуйте и объясните рабочие характеристики синхронного двигателя.
- •Глава XXV
- •1. Принцип действия асинхронного двигателя
- •§ 2. Устройство асинхронных двигателей
- •Глава XXVI
- •§ 1. Асинхронный двигатель при неподвижном роторе
- •§ 2. Работа асинхронного двигателя при вращении ротора
- •§ 3. Векторная диаграмма и схемы замещения асинхронного
- •Глава XXVII
- •§ 1. Энергетическая диаграмма асинхронного двигателя
- •§ 2. Уравнения вращающего момента асинхронного двигателя
к, а кг
Рис
174 Однофазная распределенная обмотка:
а
— е перекрещиванием лобовых соединений,
б
—• без перекре-
щивания лобовых
соединений, в
— с укорочением лобовых
соединений
Трехфазная
обмотка статора представляет собой
три однофазные обмотки, начала которых
смещены на 120
2
электрических
градусов или — т.
О
229
§ 4. Трехфазные обмотки статора
В
самом простом случае для выполнения
трехфазной обмотки нужно иметь три
катушки на каждую пару полюсов.
Пример
3.
Ознакомиться с трехфазной сосредоточенной
обмоткой, имеющей следующие данные:
q
=
1; т
= 3; 2р
— 4; z
—12.
Решение.
Рассчитаем обмотку:
Начинаем
обмотку первой фазы в пазу № 1 и
выпол-
няем ее аналогично однофазной
обмотке.
Для
определения номера паза, в котором
лежит начало
обмотки второй фазы, к
номеру паза, в котором лежит
начало
обмотки первой
фазы, прибавляем уф
1
~г
Уф—1 ^=з.
Вторую
и третью
фазы выполняем анало-
гично
первой (рис. 175).
Начала обмоток
обо-
значаем буквами Сх,
С2
и Съ,
а концы С4, Сь
и
С6.
На
рисунке 175 пред-
ставлена самая
про-
стая однослойная сосре-
доточенная
обмотка. В
практике
обмотки статоров синхронных генераторов
вы-
полняют распределенными
двухслойными с укороченным
шагом и
с большим числом витков. Укорочение
шага
улучшает форму кривой э. д. с. и
позволяет экономить
медь в лобовых
соединениях.
Пример
4.
Рассчитать и вычертить трехфазную,
двухслойную обмотку с укороченным
шагом со следующими данными:
z
=
24; 2р
= 4; тп
= 3; у
= g
т (укорочение шага на 1/6т).
Рис.
175 Схема простейшей трех-
фазиой
однослойной обмотки ста-
тора.
Решение.
Находим q
Z
2pm
24
4
■ 3:
:2;
т
=
=
6; у
_г
_ 24 2р 4
_
2 „ Уф
~
з т
6
■ 6
6
= 5;
4.
230
Первую
фазу начинаем в пазу № 1 (рис. 176), конец
первой секции укладываем в паз № 6. Так
как q
—
2, то под этой парой полюсов наматываем
еще одну секцию 2—7. Чтобы определить
начало следующей группы катушек, к
началу первой фазы прибавляем 2т: 1 + 2 ■
6 = — 1 + 12 = 13. Если первая группа катушек
наматывалась по направлению движения
часовой стрелки, то вторую группу
катушек наматывают уже против направления
движения часовой стрелки. Если начало
катушки
лежит
в пазу № 13, то для определения конца
секции от начала отнимают у:
13—5 = 8. Конец секции лежит в пазу № 8.
Так как q
= 2, то под этой парой полюсов
наматываем еще одну секцию 12—7. Таким
образом, при двухслойной обмотке с
укороченным шагом число секций
удваивается.
Для
определения начала третьей группы
катушек первой фазы под второй парой
полюсов к концу второй группы катушек
прибавляем т: 7 + 6 = 13.
Третью
группу катушек начинаем в пазу № 13. В
дальнейшем обмотку выполняем аналогично.
Для определения начала второй фазы к
началу первой фазы прибавляем Уф
:
1 4 4 = 5. Вторую фазу начинаем в пазу № 5
и наматываем аналогично первой.
Составляем
обмоточную таблицу обмотки.
231
Рио 176 Сх°ма трехфазной двухслойной обмотки с укороченным шагом.
Фаза Л |
Фаза В |
Фаза С |
1— 6; 2— 7; |
5—10; 6—11; |
9-14; 10-15; |
13— 8; 12— 7; |
17—12; 16—11; |
21—16; 20-15; |
13—18; 14—19; |
17—22; 18—23; |
21- 2; 22— 3; |
1—20; 24—19; |
5—24; 4-23; |
9— 4; 8- 3 |
