- •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
ной
индукции
Точка
пересечения этого перпен-
дикуляра
с осью абсцисс и опре-
делит величину
Зная
удельные ампер-витки
Магнитный
поток одного по-
люса
распределяется на полюсном делении т
по длине
якоря
Приближенно
магнитная индукция в воздушном за-
зоре
#6
= (тл)>
где
i?6 — магнитная индукция
(
Так
как поверхность якоря зубчатая, то
магнитные
силовые линии в воздушном
зазоре распределяются нерав-
номерно
и длина их неодинакова: над зубцами они
короче,
а над пазами длиннее (рис.
36).
Таким
образом, средняя величина зазора больше
его
действительной величины б.
Для
учета влияния зубчатости якоря вводят
коэффи-
циент зубчатости якоря isT6,
тогда расчетная величина
воздушного
зазора составит
В
Рис.
35. Нахождение Я
по кривым намагничи-
вания.
Ь'
= КьЬ.
При
этом мы представляем себе якорь
цилиндрическим, без зубцов, при
увеличенном воздушном зазоре б' между
якорем и полюсами.
37В,
затем проводят горизонтальную линию
до
пересечения ее с кривой намагничивания
и из точки
пересечения опускают
перпендикуляр на ось абсцисс.Н.Н
на
один метр длины участка маг-
нитной
цепи, определяют магнито-
движущую
силу F
для всего уча-
стка путем умножения
Н
на длину
участка IF
—HI
(а). (21)§ 2. Расчет ампер-витков для воздушного зазора
I.В
равнатл);Ф
— магнитный поток одной пары полюсов
(вб)\
т
— полюсное деление (ж);I
— длина якоря (ж).
Величину
коэффициента зубчатости определяют
по
эмпирической формуле:
(22)
где
я
D
Z
D
Z
вя
31
106
зубцовое
деление (ж);
диаметр
якоря (ж);
число зубцов якоря;
о31
— ширина зубца по наружному диаметру
якоря
(рис. 36).
Магнитодвижущая
сила (м. д. с.), необходимая для
проведения
магнитного потока полюсов через
роздушный
зазор
(на пару полюсов), равна
^в=2.о,8адвб
=
1,6В6К6д
(а).
(23)
Число
2 означает, что магнит-
ный поток
проходит через воз-
душный зазор
дважды, под
северным и под южным
полю-
сом.
В
современных машинах ве-
личину
магнитной индукции в
воздушном
зазоре берут равной
от
0,5 до 1,1 тесла, чем больше диаметр якоря,
тем боль-
шее значение берут для
величины
Рис.
36. Распределение маг-
нитного потока
в воздуш-
ном зазоре.
При
определении магнитной индукции в
сердечниках полюсов учитывают полный
магнитный поток полюсов Фпопн —
Ф0сн +
Величину
полного магнитного потока определяют
умножением основного потока
ния
рс
1,12ч-1,25.
Фполи
== Ф
К рс
•
ФК„
в„
Тс
где
38ty
В(,.§ 3. Расчет ампер-витков для сердечников полюсов
Фра,
так как через сердечник полюсов проходят
силовые линии как основного магнитного
потока, так и потока рассеяния (рис.
37).Ф
на коэффициент рассеяКSa
— сечение сердечника полюса (ж2)
по линии аа.
После
определения магнитной индукции
сердечника полюса
Величина
м. д. с. для
сердечника полюса равна
где
Величину
магнитной
индукции для сердечника
полюса
принимают рав-
ной
Рис.
37. Магнитный поток в сердечнике полюса.
Так
как основной магнитный поток, проходя
в станину,
разветвляется на две
части, то при расчете берут только
половину
магнитного
потока
Ф
где
Вс
т :
ф-
'2^ст
■ основной
маг-
нитный по-
ток
Зная
Рис.
38. Магнитный поток
в станине.
Fc?
— #CTLCT
(п),
(25)
где
LCT —
длина участка магнитной цепи в станине
(
Величину
магнитной индукции в станине принимают
равной
39Вп
по кривым намагничивания находят Ни.Fn
= Ha2hn
(а), (24)ha
— высота сердеч-
ника полюса с
башма-
ком (м).
Цифра 2 означает,
что магнитный поток
про-
ходит по двум полюсам —
северному
и южному.Вп
—
1,2 -т-1,6
тпл.
§ 4. Расчет ампер-витков для станины
Ф,
т. е.
{вб)\-
площадь по-
перечного се-
чения
стани-
ны (ж2) (рис,
38).Всл,
по кривым намагничивания находят Яст.
М. д. с. для станины равнам).Вст
= 1,0-т-1,4 /ид.
