
- •1) § В.1. Назначение электрических машин и трансформаторов
- •Вопрос 2
- •Вопрос 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
- •Вопрос444444444444444444444
- •§ 1.2. Принцип действия трансформаторов
- •§1.3. Устройство трансформаторов
- •Вопрос555555555555555555555555555555555555555555
- •§ 1.4. Уравнения напряжений трансформатора
- •§ 1.5. Уравнения магнитодвижущих сил и токов
- •Вопрос66666666666666666666666666666666666666666666666666666
- •§ 1.6. Приведение параметров вторичной обмотки и схема замещения приведенного трансформатора
- •Вопрос77777777777777777777777777777777
- •Вопрос88888888888888888888888888888888888888888888888888888888
- •§ 1.7. Векторная диаграмма трансформатора
- •§ 1.8. Трансформирование
- •§ 1.8. Трансформирование трехфазного тока и схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов
- •Глава 2 • Группы соединения обмоток и параллельная работа трансформаторов
- •§ 2.1. Группы соединения обмоток
- •§ 2.2. Параллельная работа трансформаторов
- •Вопрос1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
- •Глава 5. Трансформаторные устройства специального назначения
- •§ 5.1. Трансформаторы с плавным регулированием напряжения
- •§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок
- •При выборе трансфор§ 5.2. Трансформаторы для выпрямительных установок
- •Вопрос121212121212121212121212121212121212112121212121212121212121212
- •Глава 24
- •§ 24.1. Принцип действия генератора и двигателя постоянного тока
- •§ 24.2. Устройство коллекторной машины постоянного тока
- •Вопрос13131313133131313131313131331133131313131
- •Глава 25
- •§ 25.1. Петлевые обмотки якоря
- •Вопрос141414141414141414141414141414
- •Глава 26
- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока
- •Вопрос15151515151515151515151515151515151515515151515151515151515151
- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока
- •26.4. Магнитное поле машины и распределение магнитной индукции
- •Вопрос1616161616161616161616161616161616
- •§ 26.5. Способы возбуждения машин постоянного тока
- •4.3. Коммутация в коллекторных машинах постоянного тока
- •Вопрос181818181818181818181818818181818181818181818
- •Глава 28
- •§ 28.1. Основные понятия
- •Вопрос1919191919191919191919191919191919191919
- •Глава 29
- •§ 29.1. Основные понятия
- •202020202020202020Вопрос
- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения
- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения
- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения
- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока
- •Вопрос323232323232323
- •2.3.2. Регулирование скорости вращения асинхронных двигателей
Вопрос15151515151515151515151515151515151515515151515151515151515151
§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока
При
работе машины в режиме х.х. ток в обмотке
якоря практически
отсутствует, а поэтому в машине действует
лишь МДС обмотки возбуждения
.
Магнитное
поле машины в этом случае симметрично
относительно оси полюсов (рис. 26.4, а).
График распределения
магнитной индукции в воздушном зазоре
представляет собой кривую, близкую
к трапеции.
Если
же машину нагрузить, то в обмотке якоря
появится ток, который
создаст в магнитной системе машины МДС
якоря
.
Допустим,
что МДС возбуждения равна нулю и в машине
действует лишь
МДС якоря. Тогда магнитное поле, созданное
этой МДС, будет
иметь вид, представленный на рис. 26.4, б.
Из
этого рисунка видно,
что МДС обмотки якоря направлена по
линии щеток (в данном
случае по геометрической нейтрали).
Несмотря на то, что якорь
вращается, пространственное положение
МДС обмотки якоря
остается неизменным, так как направление
этой МДС определяется
положением щеток.
Наибольшее
значение МДС якоря — на линии щеток
(рис. 26.4,
б,
кривая
1),
а
по оси полюсов эта МДС равна нулю. Однако
распределение магнитной индукции в
зазоре от потока якоря совпадает
с графиком МДС лишь в пределах полюсных
наконечников.
В межполюсном пространстве магнитная
индукция резко ослабляется
(рис. 26.4, б,
кривая
2).
Объясняется это увеличением магнитного
сопротивления потоку якоря в межполюсном
пространстве.
МДС обмотки якоря на пару полюсов
пропорциональна числу проводников в
обмотке N
и
току якоря
:
.
(26.6)
Введем понятие линейной нагрузки (А/м), представляющей собой суммарный ток якоря, приходящийся на единицу длины его окружности по наружному диаметру якоря :
,
(26.7)
где
— ток одного проводника обмотки, А.
Значение
линейной нагрузки для машин постоянного
тока общего
назначения в зависимости от их мощности
может быть (100÷500)·102
А/м. Воспользовавшись линейной нагрузкой,
запишем
выражение для МДС якоря:
.
Таким
образом, в нагруженной
машине постоянного тока действуют две
МДС: возбуждения
и
якоря
.
Влияние МДС обмотки якоря на магнитное поле машины называют реакцией якоря. Реакция якоря искажает магнитное поле машины, делает его несимметричным относительно оси полюсов.
На
рис. 26.4, в
показано
распределение магнитных силовых линий
результирующего поля машины, работающей
в генераторном режиме при вращении
якоря по часовой стрелке. Такое же
распределение магнитных линий
соответствует работе машины в режиме
двигателя, но при вращении якоря против
часовой стрелки.
Если принять, что магнитная система
машины не
насыщена,
то реакция якоря будет лишь искажать
результирующий магнитный
поток, не изменяя его значения: край
полюса и находящийся
под ним зубцовый слой якоря, где МДС
якоря совпадает по направлению с МДС
возбуждения, подмагничиваются;
другой
край полюса и зубцовый слой якоря, где
МДС направлена против МДС возбуждения,
размагничиваются.
При
этом результирующий магнитный поток
как бы поворачивается относительно оси
главных полюсов на некоторый угол, а
физическая нейтраль
(линия,
проходящая через точки на якоре, в
которых индукция равна
нулю) смещается относительно геометрической
нейтрали
на угол
.
Чем больше нагрузка машины, тем сильнее
искажение
результирующего поля, а следовательно,
тем больше угол смещения физической
нейтрали. При
работе машины в режиме генератора
физическая нейтраль смещается по
направлению вращения
якоря, а при работе двигателем — против
вращения якоря.