
- •2 Раздел
- •Глава 6
- •§ 6.1. Принцип действия синхронного генератора
- •Эта формула показывает, что при неизменной частоте вращения ротора форма кривой
- •§ 6.2. Принцип действия асинхронного двигателя
- •Контрольные вопросы
- •Глава 7
- •§ 7.1. Устройство статора бесколлекторной машины и основные понятия об обмотках статора
- •§ 7.2. Электродвижущая сила катушки
- •§ 7.3. Электродвижущая сила катушечной группы
- •§ 7.4. Электродвижущая сила обмотки статора
- •§ 7.5. Зубцовые гармоники эдс
- •Глава 8
- •§ 8.1. Трехфазные двухслойные обмотки с целым числом пазов на полюс и фазу
- •Если половину катушечных групп каждой фазной обмотки соединить последовательно в одну ветвь, а затем две ветви соединить параллельно, то получим последовательно –
- •§ 8.2. Трехфазная двухслойная обмотка с дробным числом пазов на полюс и фазу
- •Для этой обмотки эквивалентные параметры будут
- •§ 8.3. Однослойные обмотки статора
- •§ 8.4. Изоляция обмотки статора
- •Глава 9
- •§ 9.1. Магнитодвижущая сила сосредоточенной обмотки
- •§ 9.2. Магнитодвижущая сила распределенной обмотки
- •Например, амплитуда основной гармоники мдс
- •С учетом изложенного амплитуда мдс обмотки фазы статора
- •Мдс однофазной обмотки статора прямо пропорциональна переменному току в этой
- •§ 9.3. Магнитодвижущая сила трехфазной обмотки статора
- •§ 9.4. Круговое, эллиптическое и пульсирующее магнитные поля
- •§ 9.5. Высшие пространственные гармоники магнитодвижущей силы трехфазной обмотки
- •3 Раздел асинхронные машины
- •Однофазные и конденсаторные асинхронные двигатели
- •Глава 10
- •§ 10.1. Режим работы асинхронной машины
- •§ 10.2. Устройство асинхронных двигателей
Если половину катушечных групп каждой фазной обмотки соединить последовательно в одну ветвь, а затем две ветви соединить параллельно, то получим последовательно –
параллельное (смешанное) соединение катушечных групп с двумя параллельными ветвями в
фазной обмотке (а1 = 2). Чтобы ЭДС параллельных ветвей были одинаковы, в каждую
параллельную ветвь включают катушечные группы через одну. Таким образом, в одной параллельной ветви оказываются все четные катушечные группы, а в другой — все нечетные (рис. 8.3, в).
Рис. 8.4. Развернутая схема трехфазной двухслойной обмотки
статора с укороченным шагом: Z1 = 24; 2p = 4; y1 = 5
Пример 8.1. Выполнить развернутую схему трехфазной двухслойной обмотки с относительным укорочением шага р = 0,83 при следующих данных: 2р = 4, Z1 = 24, соединение катушечных групп последовательное.
Решение.Число пазов на полюс и фазу по (7.10)
q1
= Z1/
(2pm) = 24/ (43)
= 2
Пазовый угол по (7.13)
γ = З60р/ Z1 = 360 • 2/24 = 30 эл. град.
Сдвиг между осями фаз (в пазах)
λ = 120/ γ =120/ 30 = 4.
Шаг обмотки по пазам
y1 = βZ1/ 2p = 0,83• 24/ 4 = 5
На рис. 8.4 изображена развернутая схема этой обмотки.
§ 8.2. Трехфазная двухслойная обмотка с дробным числом пазов на полюс и фазу
В мощных многополюсных синхронных генераторах (гидрогенераторах) (см. гл. 19) практически невозможно выполнить обмотку статора с числом пазов на полюс и фазу q1> 1, равным целому числу, так как для этого потребовалось бы иметь на статоре слишком большое число пазов Z1 = 2pm1q1. В этом случае обмотку статора выполняют с дробным q1. Такие обмотки имеют некоторое преимущество перед обмотками с целым q1, так как позволяют при небольших значениях q1 получить ЭДС практически синусоидальной формы.
Обмотки статоров с дробным q1 в двигателях переменного тока применяют главным образом при серийном производстве, когда для изготовления пластин сердечника статора двигателей с различным числом полюсов используют один штамп. При этом одно из значений 2р дает q1 ≠ ц. ч. (целое число).
Дробное значение q1 может быть представлено в виде
q1 =a + b/c = (ac + b)/c. (8.1)
При этом очевидно, что числа Ь, с и ас + b не имеют общего делителя.
С учетом (8.1) число пазов статора
Z1 = 2pm1q1 = 2рm1 (ас + b)/с . (8.2)
Если с не кратно m1, то обмотка с дробным q1 эквивалентна обмотке с целым q1экв = ас + b. Так как q1экв больше действительного (дробного) q1 в с раз [см. (8.1)], то и эквивалентное число пазов Z1экв больше действительного Z1 в с раз. Так, двухполюсная трехфазная обмотка статора с Z1 = 9 имеет число пазов на полюс и фазу
q1
= Z1/
(2pm1)
= 9/ (2 • 3) = 1,
или, согласно (8.3),
q1
=
(ac + b)/ c = (2 + 1)/ 2
=
1,
где a = 1,с = 2, b = 1.
Для этой обмотки эквивалентные параметры будут
q1экв
= q1c
= 1•
2 = 3; Z1экв
= Z1c
= 9 • 2 = 18
Изобразив зубцы эквивалентного статора с Z1экв = 18 (рис. 8.5, а) и разбив их полюсные деления на фазные зоны, пронумеруем пазы реального статора (Z1 = 9). Эти пазы расположатся между эквивалентными пазами. Из разметки пазов видно, что каждая фазная обмотка состоит
из двух катушечных групп, при этом одна группа состоит из двух катушек, а другая — из одной. Изобразив катушечные группы фазы А (рис. 8.5, б), соединяем их последовательно (встречно) и обозначаем выводы этой фазной обмотки С1 и С4. Аналогично выполняем схемы фазных обмоток фаз В и С.
Рис. 8.5. Трехфазная обмотка статора с дробным q1
В
рассмотренном примере в обмотке с q1
=1
каждая катушечная группа состоит из
двух не равных по числу катушек частей:
в одной части катушечной группы — одна
катушка, а в
другой — две катушки. Таким образом, в
каждой катушечной группе имеет
место
чередование катушек, обозначаемое 1 —
2. Если дробей часть q1
отличается от 1/2, то чередование катушек
в каждой катушечной группе будет другим
[10].
Чередование катушек в катушечной группе подчиняется следующему правилу: количество цифр чередования равно знаменателю неправильной дроби с [см. (8.1)], а сумма этих цифр равна числителю неправильной дроби ас + b.