- •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
измеряют
его числом пропущенных изоляционных
прослоек.
Шаги
по якорю измеряют числом пазов.
В
современных машинах ширину секции
делают меньше величины полюсного
деления
Петлевой
обмотку называют потому, что ее секции
имеют форму петли (рис. 22). В простой
петлевой обмотке начало и конец секции
присоединяют к рядом расположенным
коллекторным пластинам.
Расчетные
формулы для простой петлевой обмотки
следующие:
У
= У i — Уг, (3)
Рк=1; (4)
У
— 2i/K
= 2; (5)
Z±b
где
Z
= 2S,
где
2р
= 2а, (7)
где
S
= K,
где
ух
т, такую секцию называют секцией с
укороченным шагом. Укорочение шага
позволяет экономить медь в лобовых
соединениях.§ 2. Простая петлевая (параллельная) однослойная обмотка
Z
— число пазов;р
— число пар полюсов;Ъ
— самое меньшее число, которое добавляют
к Z
или
отнимают от него, чтобы- при делении ух
было
целым числом.S
— число секций.а
— число пар параллельных ветвей в
обмотке якоря.К
— число коллекторных пластин.Пример
1.
Вычертить простую петлевую обмотку по
следующим данным:
Решение.
Для простой петлевой обмотки
2/к
— 1;
Z
— 2S — 2-6 — 12; K=S
— 6;
z±b 12
— 0 „
У'=-2Г
= -—=3-
Начинаем
выполнять обмотку с первой коллекторной
пластины, затем укладываем ее в паз
Рис.
23 Простая петлевая однослойная обмотка:
а
— радиальная схема, б
— развертка обмотки, в
— схема параллельных
ветвей
Для
определения номера паза, в который
нужно укладывать конец секции, к номеру
паза, в котором лежит начало секции,
прибавляем ^,1+3
= 4. Конец секции укладываем в паз
Вторую
секцию начинаем со второй коллекторной
пластины.
Для
определения номера паза, в который
нужно уложить начало второй секции, к
номеру паза, в котором лежит начало
первой секции, прибавляем
24у
— 2ук
— 2;1
(рис. 23).
4
и заканчиваем ее на второй коллекторной
пластине, так как ук
=
1, т. е. между началом и концом секции по
коллектору лежит одна изоляционная
прослойка.у,
1 -4- 2 = 3. Начало второй секции находится
в пазу 3.
Номер коллекторной пластины, где впаяно начало секции |
Номера пазов, где лежит секция |
Номер коллекторной пластины, где впаян конец секции |
||||
|
1 |
|
► Vi 1— 4 |
2 |
|
|
|
2 |
|
3— 6 |
3 |
|
|
|
3 |
|
5— 8 |
4 |
|
|
|
4 |
|
7—10 |
5 |
|
|
уА |
X |
, 9—12 / И— 2 |
6 у 1 УК |
|||
Щетки
на коллекторе устанавливают так, чтобы
они находились на коллекторных пластинах,
соединенных с проводами, лежащими на
геометрической нейтрали.
В
проводах, лежащих на геометрической
нейтрали, индуктируемая э. д. с. равна
нулю, так как магнитная индукция на
нейтрали равна нулю, поэтому при переходе
щетки с одной коллекторной пластины
на другую ток в секции, замыкаемой
щеткой накоротко, также будет равен
нулю. Лобовые соединения секции должны
располагаться симметрично относительно
оси секции и коллекторных пластин, к
которым она присоединена. При правильной
установке щеток, когда стороны замыкаемой
накоротко секции находятся на
геометрической нейтрали, коллекторные
пластины, к которым эта секция
присоединена, находятся под серединой
полюса (рис. 24). Различают нейтраль на
якоре — геометрическую нейтраль машины
и нейтраль па коллекторе — линию,
совпадающую с осью полюсов, на которой
устанавливают щетки. Поэтому щетки в
обмотках барабанного якоря при
симметричных лобовых соединениях
устанавливают на коллекторе под
серединой полюсов, т. е. по оси полюсов.
Число
щеток в простой петлевой обмотке всегда
равно числу полюсов
252р.
Ширина щетки может быть равна
ширине
двух, трех, а иногда и более коллекторных
пла-
стин.
Составим
схему параллельных ветвей обмотки
(рис. 23,в).
Параллельной
ветвью обмотки
назы-
вают часть обмотки, находящуюся
между двумя разноимен-
ными щетками.
Если начать вычерчивать параллельную
ветвь
с плюсовой щетки, то закончится она на
минусовой.
Начнем вычерчивать
параллельную ветвь с коллектор-
ной
пластины, на которой стоит плюсовая
щетка. Обхо-
дя обмотку по часовой
стрелке, наносим на схему
секцию
пластине
ности,
то это и будет одна параллельная ветвь
обмотки.
Обходя обмотку далее по
часовой стрелке, составляем
схему
параллельных ветвей, которых в данной
обмотке
четыре. Так как в простой
петлевой обмотке число
параллельных
ветвей равно числу полюсов, 2а = 2
Выполненную
обмотку называют однослойной,
так
как в каждом пазу лежит одна активная
сторона ка-
кой-то секции.
Существуют
двухслойные
и многослой-
ные
обмотки.
В
двухслойной обмотке в одном пазу
находятся две
активные стороны
разных секций. Как правило, все ма-
шины
постоянного тока делают с двухслойной
пли много-
Рис.
24. Установка щеток на
коллекторе.
261—4,
которая заканчивается на коллекторной2.
Эта секция
замкнута щеткой нако-
ротко.
Обходя обмотку
далее по часовой
стрел-
ке, вычерчиваем секцию
3—6,
выходящую из кол-
лекторной пластины
2.
Секция
3—6
заканчи-
вается на коллекторной
пластине
3,
на которой
стоит минусовая щетка.
Так
как эта секция ле-
жит между щетками
про-
тивоположной поляр-р,
то
ее называют параллельной. Если
параллельные ветви
обмотки обладают
одинаковыми электрическими
сопротив-
лениями и в них индуктируются
одинаковые по величине
э. д. с., то
такая обмотка называется симметрич-
ной.
