- •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
моткой
низкого напряжения, а другой с баком.
В корпус
ввинчивают фарфоровую
головку также с двумя контак-
тами,
которые разделены слюдяной пластинкой
с отвер-
стиями. Один контакт головки
касается контакта корпуса,
соединенного
с обмоткой, а другой — контакта корпуса,
соединенного
с баком,
т. е'. заземленного.
При
появлении вы-
сокого напряжения
на
обмотке низкого напря-
жения
происходит про-
бой воздушных
проме-
жутков в слюдяной пла-
стинке
и замыкание об-
мотки низкого
напря-
жения на землю. Это
устраняет
опасность по-
явления высокого
на-
пряжения в низковольт-
ной
сети.
Предохранитель
ус-
танавливают на крышке
трансформатора
или
стенке бака рядом с
вводами
низкого напря-
жения.
При
соединении об-
мотки низкого
напря-
жения в звезду с выве-
денной
нулевой точкой
предохранитель
присое-
диняют к нулевому вво-
ду,
а при соединении
обмотки
низкого напряжения в треугольник — к
одному
из линейных вводов, т. е. к
одной из вершин тре-
угольника (рис.
123,
Рис
123 Пробивной предохранитель:
а
— общий вид б
— общий вид с выкрученной головкой, в
— схема включения предохранителя при
соединении обмоток в звезду и треугольник,
1
— центральный контакт 2
— установочная скоба, 3
— фарфоровая головка, 4
— слюдяная пластинка с отверстиями, 5
— цокольный контакт, 6
— фарфоровый корпус
В
последнее время наши электромашиностроительные
заводы выпускают новую серию силовых
трансформаторов ТСМ и ТСМА.
6‘
163
в).
§ 8. Новые типы трансформаторов серии тсм и тсма
В
трансформаторах серии ТСМА обмотки
выполнены из алюминия. Трансформаторы
серии ТСМ и ТСМА предназначены для
режима длительной нагрузки в закрытых
помещениях, на открытом воздухе и в
комплектных трансформаторных подстанциях.
В
новой серии предусмотрено десять типов
трансформаторов со следующей шкалой
мощностей:
габарит:
20, 35, 60 и 100
габарит:
180, 320 и 560
Кроме
этого, второй габарит предусматривает
промежуточные мощности: 135, 240 и 420
Шкала
номинальных напряжений такова: высокое
напряжение — 3; 6; 6,3 и 10
Суммарные
потери в новой серии по сравнению с
предыдущими сериями снижены на 15—25% в
основном за счет применения для
магнитопроводов холоднокатаной
электротехнической стали. Напряжение
короткого замыкания выбрано равным
4,5%.
Выемная
часть трансформаторов новой серии, в
отличие от предыдущих серий, с крышкой
не связана и жестко крепится в баке.
Для
лучшего сохранения масла трансформаторы
снабжают силикагелевыми воздухоосушителями,
которые помещают в расширителе.
Трансформаторы
серии ТСМА выпускаются на мощности 60,
100 и 320
Вопросы
для самопроверки
Назовите
основные части трансформатора и
расскажите об их назначении.
Расскажите
об устройстве магнитопроводов и обмоток
трансформатора.
Расскажите
об устройстве бака, вводов и переключателей
трансформатора
Расскажите
об устройстве и назначении вспомогательной
аппаратуры трансформатора.
Каковы
основные особенности новой серии
силовых трансформаторов ТСМ и ТСМА?
ква;ква.ква.кв;
низкое напряжение — 0,23; 0,4 и 0,525 кв,
причем напряжение 6,3 кв
предусматривается только для существующих
установок.ква.
ТРЕХФАЗНЫЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ
И РАБОТА ИХ ПОД
НАГРУЗКОЙ
Для
электрификации сельского хозяйства
применяют
трехфазные трехстержневые
трансформаторы. Трехфаз-
ный
трансформатор, образованный из трех
однофазных,
называется
роже,
занимают больше места, имеют более
низкий
к. п. д., но их применяют при боль-
ших
мощностях, так как трансформатор,
собранный
из трех однофазных, более
удобен для
перевозки, резерв стоит де-
шевле
(для резерва достаточно иметь одну
фазу
трансформатора). В групповом
транс-
форматоре токи холостого хода
и магнит-
ные потоки во всех фазах
одинаковы, а в
трехстержневом
намагничивающие токи
крайних фаз
больше, чем в средней фазе,
так как
сопротивление участка магнитной
цепи
для магнитных потоков, создаваемых
обмотками
крайних фаз, больше, чем для
средней.
Эта несимметрия незначитель-
ная и
существенного значения не имеет,
так
как уже при небольшой нагрузке
вается.
В
советских трансформаторах обмотки
соединяют в звезду или в треугольник.
За границей, кроме того, применяют
соединение обмоток в зигзаг, при котором
каждую фазу вторичной обмотки делят
пополам и располагают на двух различных
стержнях (рис. 124). При соединении обмоток
в зигзаг сглаживается несимметрия
намагничивающих токов, но провода
расходуется больше. В СССР "соединение
обмоток в зигзаг не применяют, но в
последнее время выпущена опытная партия
трансформаторов с соединением обмоток
в зигзаг.
Схемы
соединений обмоток трехфазных
трансформаторов, принятые в СССР,
приведены на рисунке 125. В условном
обозначении над чертой показано
соединение обмоток высшего напряжения,
под чертой — низшего
т
Рис.
124. Соединение обмоток трансформаторов
в зигзаг.
она
сглажи-Глава XIV
§ 1. Схемы и группы соединений обмоток трехфазных трансформаторов
групповым.
Групповые трансформаторы до-
