- •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
сдойной
обмоткой как при петлевой, так и при
волновой обмотке.
В
расчетах многослойных обмоток применяют
понятие элементарного паза. Под
элементарным
пазом
понимают паз с двумя активными сторонами.
На рисунке 25 изображены элементарные
пазы обмоток.
*77»
/
/
/
/
✓
/
/
/
/
✓
о
о О
о О
о о о.
о
о о о о о
о
о о о О о о о
о
о о о о о
г
I
а
б
6
Рис.
25. Реальные и элементарные пазы:
а
— один элементарный паз, б — два
элементарных паза, в
— три
элементарных паза.
В
одном реальном пазу может быть несколько
элементарных пазов.
Так
как в секции есть две активные стороны,
то каждой секции соответствует один
элементарный паз, и на каждую секцию
приходится одна коллекторная пластина,
так как к каждой пластине припаивают
начало одной секции и конец другой.
Поэтому для каждой многослойной обмотки
s—К
~гэл,
где
Обмотку
называют волновой потому, что форма
секции обмотки напоминает волну.
Шаги
волновой обмотки показаны на рисунке
26.
27
'х
уО
о*
i IQ
о]
77777*7777,Л
S
— число секций в обмотке якоря;Ъш
— число элементарных пазов;К
— число коллекторных пластин.§ 3. Простая волновая (последовательная) двухслойная обмотка
|
(8) |
|
(9) |
cnT II |
(10) |
|
(И) |
ЭЛ ,7
|
(12) |
Решение.
Рис.
26. Шаги волновой обмотки.
У
= Ук-
К
— 1
9
— 1
У1
=
2Р
Ъ
=
1
4 4 2’
Вычертим
радиальную схему обмотки (рис. 27).
Условимся начало секции изображать
в верху паза, а конец секции внизу.
Номера
проводов, лежащих в низу паза, обозначим
в обмоточной таблице штрихами.
Обмотку
выполняют аналогично петлевой.
Обмоточная
таблица |
Номера пазов, где лежит секция |
Номер коллекторной пластины, где впаян конец секции |
1 |
1—3' |
5 |
5 |
5—7' |
9 |
9 |
9—2' |
4 |
4 |
4—6' |
8 |
8 |
8—1' |
3 |
3 |
3—5' |
7 |
7 |
7—9' |
2 |
2 |
2—4' |
6 |
в |
6 —8' |
1 |
28
Как
видно из схемы параллельных ветвей
(рис. 27), в простой волновой обмотке при
любом числе полюсов будут две параллельные
ветви, так как
Рис.
27. Простая волновая двухслойная обмотка.
было
бы поставить и две щетки, но принято
ставить столько щеток в машине, сколько
в ней полюсов, для уменьшения плотности
тока под щетками.
Волновую
последовательную обмотку применяют в
электрических машинах для получения
большего напряжения, а петлевую
параллельную — для получения больших
токов.
Для
получения большей силы тока применяют
сложную петлевую обмотку. В простой
петлевой обмотке увеличить число
параллельных ветвей для получения
большей силы тока трудно, так как для
этого нужно большее число полюсов, что
ведет к увеличению размеров и удорожанию
машины.
Сложная
петлевая обмотка состоит обычно из
двух или нескольких простых петлевых
обмоток, число которых обозначают
буквой
292а
— 2.
Число щеток в обмотке должно быть не
меньше одной на каждую параллельную
ветвь. Поэтому в данном случае можно
§ 4. Понятие о сложных обмотках
т
(коэффициент кратности). Эти петлевые
обмотки независимы друг от друга и
соединяются
между
собой только щетками (рис. 28,
&
Ж ^
а 6
Рис.
28. Сложные обмотки:
о
— петлевая; б — волновая.
Для
сложной петлевой обмотки число
параллельных
ветвей
2а
— 2рт;
(13)
результирующий
шаг по якорю
У
—У
к:
--ь
т,
(14)а).
Как видно из рисунка, секция 1
первой петлевой обмотки присоединена
к коллекторным пластинам 1
и 3,
а секция 2
второй петлевой обмотки — к коллекторным
пластинам 2
и 4.
ух
определяют как и в простой обмотке.
