- •Раздел первый машины постоянного тока
- •Глава I
- •Основные законы электротехники в применении к теории электрических машин
- •§ 2. Принцип действия генератора постоянного тока
- •§ 3, Устройство машины постоянного тока
- •§ 4. Серии машин постоянного тока, выпускаемые заводами ссср
- •Глава II
- •§ 1. Основные элементы обмоток
- •§ 2. Простая петлевая (параллельная) однослойная обмотка
- •§ 3. Простая волновая (последовательная) двухслойная обмотка
- •§ 4. Понятие о сложных обмотках
- •5. Э. Д. С. Обмотки якоря
- •§ 6. Пульсация напряжения
- •Глава III магнитная цепь
- •§ 1. Устройство и методика расчета ампер-витков для различных участков магнитной цепи
- •§ 2. Расчет ампер-витков для воздушного зазора
- •§ 3. Расчет ампер-витков для сердечников полюсов
- •§ 4. Расчет ампер-витков для станины
- •§ 5. Расчет ампер-витков для зубцов
- •§ 6. Расчет ампер-витков для сердечника якоря
- •§ 1. Магнитное поле обмотки якоря при нагрузке
- •§ 2. Влияние реакции якоря на работу машины постоянного тока
- •Глава V коммутация
- •§ 1. Сущность процесса коммутации
- •Способы улучшения коммутации
- •Глава VI
- •§ 1. Системы возбуждения генераторов
- •§ 2. Номинальные величины электрических машин
- •§ 3. Генератор независимого возбуждения и его характеристики
- •§ 4. Генератор параллельного возбуждения и его характеристики
- •§ 5. Генератор последовательного возбуждения и его характеристики
- •§ 6. Генератор смешанного возбуждения и его характеристики
- •§ 7. Лабораторная работа Исследование генератора постоянного тока
- •Глава VII
- •§ 1. Условия включения генераторов на параллельную работу
- •§ 2. Параллельная работа генераторов параллельного возбуждения
- •§ 3. Параллельная работа генераторов смешанного возбуждения
- •Глава VIII
- •§ 2. Уравнение равновесия моментов
- •§ 3. Уравнение равновесия э. Д. С.
- •§ 4. Двигатель параллельного возбуждения
- •§ 5. Двигатель последовательного возбуждения
- •§ 6. Двигатель смешанного возбуждения
- •§ 7. Лабораторная работа
- •§ 1. Классификация потерь в электрических машинах
- •Глава IX
- •2. Постоянные потери
- •§ 4. Добавочные потери
- •§ 5. Коэффициент полезного действия машины постоянного тока
- •Глава X
- •§ 1. Сварочные генераторы постоянного тока
- •§ 2. Сварочный генератор с расщепленными полюсами
- •§ 3. Сварочный генератор с поперечным магнитным полем
- •Глава XI
- •§ I. Назначение трансформаторов и основные определения
- •§ 2. Принцип действия трансформатора
- •Глава XII
- •§ 1. Режим холостого хода
- •§ 2. Работа трансформатора при нагрузке
- •§ 3. Режим короткого замыкания трансформатора
- •§ 4. Изменение вторичного напряжения трансформатора
- •§ 5. Коэффициент полезного действия трансформатора
- •Глава XIII
- •§ 1. Устройство трансформатора
- •§ 2. Устройство магнитопровода
- •§ 3. Обмотки трансформатора
- •§ 4. Бак трансформатора
- •§ 5. Вводы
- •§ 6. Переключатели
- •§ 7. Вспомогательная аппаратура для обслуживания и защиты трансформаторов
- •§ 8. Новые типы трансформаторов серии тсм и тсма
- •Глава XIV
- •§ 1. Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов
Расчет
м. д. с. для зубцов очень сложен
вследствие
того, что сечение зубцов
неодинаково по их высоте, и из-за
наличия
пазов в стали якоря. Рассмотрим только
основные
принципы расчета м. д. с.
для зубцов в упрощенном виде.
Предположим,
что все магнитные силовые линии над
одним
зубцовым делением
так
как проводимость зубца во
много
раз больше проводимости
воздуха в
пазу.
Весь
расчет будем вести на
один зубцовый
шаг
Определяем
магнитный поток
над одним зубцовым
делением
0tl—Bbtil
(вб),
где
Ф,
Рис.
39. Прохождение
магнитного потока в
зуб-
цах якоря.
магнитный
поток над
одним зубцовым деле-
нием
П
— зубцовый шаг, П - 5^-,
где
Так
как мы условились, что все магнитные
силовые линии над зубцовым шагом
проходят в зубец, то можно написать
следующее равенство,
Bbkl В3
мил б31 1Ку)
где
40§ 5. Расчет ампер-витков для зубцов
tx
входят в зубец, а в паз не
проходят
(рис. 39). Такое допущение можно сделать,tx.
11(вб);В
а — магнитная индукция в
воздушном
зазоре, при-
нятая нами в начале
расчета
(тпл);D
—
диаметр якоря (ж);Z
— число зубцов якоря;I
— длина якоря (м).-В3
максВ3
мин — минимальная магнитная индукция
в самой
широкой части зубца (тл);
еа1
— самая широкая часть зубца (м);I
— длина якоря (м);Кж
— коэффициент, учитывающий изоляцию
меж-
ду листами стали;Кж
я« 0,95;
I
Из
этого равенства находим
Вя
■ В,
в3з
63!
Кж
-
(тл);
(тл).
По
этим значениям магнитной индукции
находим по кривым намагничивания #макс
и #мин, а затем определяем их
среднеарифметическое значение:
Н.
я„
■ЛВ.,
макс — максимальная магнитная
индукция в самой узкой части зубца
(тл);
g32 — самая узкая
часть зубца (ж).Во =
В
А
ср
.(а/м).
Тогда м. д. с. для зубцов составит
Fs^2hsHcv(a). (26)
Цифра 2 означает, что магнитный поток проходит через зубцы дважды.
Величину
магнитной индукции в зубцах принимают
равной В3
= 1,8—j~2,3 тл,
а иногда и 2,6 тл.
§ 6. Расчет ампер-витков для сердечника якоря
Так как через расчетную часть сердечника якоря проходит только половина основного магнитного потока, то
Впк=-Щ-(тл)-
Здесь
Sa
— сечение расчетной части якоря (ж2);
SR = 1Ь,цКук,
где
I
—
длина якоря (ж);
hn
— высота якоря от вала до основания
зубца (ж) (рис. 40);
Кж
— коэффициент, учитывающий изоляцию
между листами стали, Кт
^ 0,95.
Зная
J5HI!,
по
кривым
намагничивания находим II
т:.
Тогда
м. д. с. для сердечника якоря
Т'яК ==: НккВж (а) ) (27)
где
Ьш.
— длина участка магнитной цепи в якоре
(ж).
41
