- •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
векторную
диаграмму генератора при коротком
замыкании (рис. 54,
При
помощи характеристики короткого
замыкания можно графически приближенно
определить величину тока короткого
замыкания, который будет протекать в
генераторе в тот момент, когда замыкание
произойдет при номинальном режиме
работы генератора. Для этого откладывают
ток возбуждения, соответствующий
номинальному реяшму работы генератора
гв н (рис. 54,
В
генераторе
параллельного возбуждения
обмотка возбуждения питается от своего
а
Рис.
55. Генератор параллельного возбуждения:
'а
— схема, б
— внешняя характеристика.
якоря
(рис. 55,
Самовозбуждение
генератора получается вследствие
наличия остаточного магнетизма в стали
полюсов.
64в),
из которой видно, что э. д. с. Е,
индуктируемая в якоре, полностью
уравновешивается э. д. с. активного
сопротивления Еа,
численно равнойб,
точка N),
затем
продолжают линию характеристики до
пересечения ее с вертикалью, установленной
в точке N.
Отрезок NM
представит
приближенно величину тока короткого
замыкания в номинальном режиме работы
генератора.§ 4. Генератор параллельного возбуждения и его характеристики
а).
Генератор параллельного возбуждения
часто в практике называют ш у и т о в ы
м.
При
вращении якоря генератора магнитный
поток остаточного магнетизма индуктирует
в его обмотке небольшую о. д. с., а так
как к якорю подключена обмотка возбуждения
полюсов, то в ней появляется небольшой
ток, обусловленный этой э. д. с. Этот ток
возбуждения вызывает увеличение
магнитного потока полюсов, что в свою
очередь приводит к увеличению э. д. с.
и т. д.
Величина
установившегося напряжения холостого
хода зависит от величины сопротивления
цепи возбуждения, а также от степени
насыщения стали машины.
Основные
условия самовозбуждения генератора
постоянного тока следующие:
а) наличие
в стали полюсов остаточного магнетизма;
б) правильное
подключение обмотки возбуждения к
якорю, чтобы магнитный поток, создаваемый
обмоткой возбуждения, совпадал по
направлению с магнитным потоком
остаточного магнетизма;
в) наименьшее
сопротивление в цепи возбуждения
(регулировочный реостат должен быть
выведен);
г) отключение
нагрузки у генераторов параллельного
возбуждения.
Если
нет остаточного магнетизма, то машина
возбудиться не может. Отсутствие
остаточного магнетизма редко наблюдается
в машинах постоянного тока.
Если
обмотка возбуждения включена так, что
ее магнитный поток направлен против
потока остаточного магнетизма, то
происходит размагничивание полюсов,
и машина возбудиться не может. Для
возбуждения машины нужно изменить
направление вращения якоря или
переключить концы обмотки возбуждения
так, чтобы ток в ней прошел в противоположном
направлении.
Если
реостат в цепи обмотки возбуждения не
выведен, то в обмотке возбуждения будет
проходить очень малый ток, недостаточный
для самовозбуждения.
Если
нагрузка не отключена, то большая часть
тока пойдет на нагрузку, а ток, проходящий
в обмотку возбуждения, будет недостаточным
для самовозбуждения машины.
Характеристики
холостого хода и регулировочная для
генератора параллельного возбуждения
снимаются так же, как для генератора
независимого возбуждения, и их вий и
значения те же. Характеристика короткого
замы- каугия имеет такой же вид, как у
генератора независимого
3
К. В. Потоцкий
65
возбуждения,
и снять ее можно только по схеме
независимого возбуждения, так как у
короткозамкнутого генератора
параллельного возбуждения не будет
тока возбуждения.
Внешняя
характеристика генератора параллельного
возбуждения значительно отличается
от такой же характеристики генератора
независимого возбуждения.
Снимается
внешняя характеристика генератора
параллельного возбуждения по схеме,
приведенной на рисунке 55,
Для
сравнения на рисунке 55,
По
мере увеличения нагрузки напряжение
генератора независимого возбуждения
постепенно понижается вследствие
падения напряжения на сопротивлении
обмотки якоря и действия реакции якоря.
Ток возбуждения в генераторе независимого
возбуждения при снятии внешней
характеристики не изменяется, постоянна
по величине и э. д. с. генератора.
У
генератора параллельного возбуждения
величина тока возбуждения jB
зависит от напряжения машины
U тт
-“в
нагрузки
уменьшается, то снижается и величина
тока возбуждения, что приводит к большему
изменению напряжения по сравнению с
генератором независимого возбуждения
(кривая
При
достижении критического тока напряжение
машины сразу понижается до нуля, а в
обмотке якоря протекает ток короткого
замыкания, незначительный по величине,
обусловленный э. д. с. от остаточного
магнетизма.
Напряжение
генератора параллельного возбуждения
(кривая
66а.б
приведена внешняя характеристика
генератора независимого возбуждения
1
и
параллельного возбуждения 2.гБ
=
а так как напряжение машины и
с увеличением2,
рис. 55, б). С увеличением нагрузки
происходит размагничивание генератора,
и поэтому в генераторе параллельного
возбуждения ток нагрузки возрастает
только до определенного, критического
значения
тока /кр, превышающего номинальный
ток в 2—2,5 раза.2,
рис. 55, б) вначале изменяется незначительно,
так как пока сталь полюсов еще насыщена,
влияние размагничивания машины
сказывается мало. По мере увеличения
тока нагрузки происходит уменьшение
напряжения
