![]() | |
|
Главная Радио и связь в заключение приводим некоторые снимки обмоток якорей машин постоянного тока. Так например, на рис. 9-18 приведен способ укладки катушек из трех секций в пазы машины. Катушки выполнены из стержней в нескольких витках. На рис. 9-19а, б показана незаконченная укладка обмотки с шаблонными катушками. Секции изолированы путем горетего глаженья и обмотаны стеклянной тканью. Незаконченная проволочная обмотка показана на рис. 9-20. На рисунке показан способ подсоединения концов обмотки к пластинам коллектора. На рис. 9-21 и 9-22 представлены намотанные якори с выводами, готовыми для пайки к коллектору. Незаконченная обмотка из стержневых проводников с четырьмя сторонами в одном слое паза (и = 4) показана на рис. 9-23. На рис. 9-24 показана завершенная работа по намотке крупной машины постоянного тока. На рисунке представлен способ выполнения петушков, соединяющих концы обмотки с пластинами коллектора. Аналогичный случай представлен и на рис. 9-25, на котором показана готовая петлевая обмотка с петушками. Б. Систематика обмоток машин постоянного тока 10. УСЛОВИЯ ИСПРАВНОГО ХОДА РАЗЛИЧНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБМОТОК И ПУЛЬСАЦИЯ Э. Д. С. МАШИНЫ а) ИСПРАВНЫЙ ход ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ОБМОТОК Для обеспечения исправной работы параллельной обмотки должны быть вьгаолнены следующие условия: 1. Параллельные ветви должны одинаково нагружаться. 2. Потенциальные многоугольники должны замьисаться. 3. Многоугольники простых параллельных, многократных множественных параллельных, и параллельно-последовательных обмоток должны иметь эквипотенциальные точки. 4. Потенциальные многоугольники должны иметь возможно большее число сторон. 5. Пульсации напряжения на щетках должны быть мишлуильными. 6. Многоугольники напряжений параллельных контуров должны совпадать. ![]()
![]() ![]() Рис. 10-1. Потенциальные многоугольники обмотки с двумя парами параллельных ветвей, а) дважды замкнутый многоугожник, б) однократно замкнутый многоугольник. В тех случаях, когда многоугольники напряжений отдельных пар параллельных ветвей не совпадают, могут иметь место два случая: многоугольники многократно замкнутой обмотки и многоугольники однократно замкнутой обмотки. На рис. 10-1 приведены потенциальные многоугольники обмотки с двумя парами параллельных ветвей, причем обмотка на рис. 10-1а дважды замкнута, и на рис. 10-16 - обмотка однократно замкнута. Положение щеток на рис. 10-1а о6означ1ЛУ[ через А - В. Оказывается, что в определенный момент времени одна пара параллельных ветвей (обозначенная на диаграмме штриховой линией) имеет напряжение больше другой пары (непрерьшная линия). После поворота якоря щетки попадают в положение АВх, причем отношение напряжений станет обратным, так как теперь напряжение на щетках, находящихся на пластинах, соответствующих полному многоугольнику, превышает напряжение заштрихованного многоугольника. В положении щеток А2В2 в случае дважды замкнутой обмотки напряжения обеих пар равны. Рассматривая однократно замкнутую обмотку (рис. 10-16), мы видим, что в положении щеток ~АВ напряжение щетки А относительно центра диаграммы О у одной ветви больше, у другой меньше напряжения щетки В, где напряжения обеих ветвей совпадают. Как только щетки займут положеше AiBi, создается подобная ситуация с той лишь разницей, что ветвь у щетки А, имевшая раньше большее напряжение, теперь будет иметь меньшее напряжение, и наоборот. В положении щеток А2В2 напряжения обеих ветвей у щетки А2 будут равны, а у щетки Во различны. В результате этих разностей напряжений создаются уравнительные токи, которые в случае однократно замкнутой обмотки будут относительно меньшими. Эти токи ухудшают коммутацию и вызывают почернение определенных пластин. Для однократно замкнутой обмотки уравштельные соединения применять нельзя, так как у такой обмотки нет эквипотенциальных точек в параллельных ветвях. У многократно замкнутых обмоток секции обоих контуров пар ветвей можно располагать в общих пазах, в результате чего обеспечивается совпадение многоугольников обеих пар ветвей и в значительной степени устраняются уравнительные токи. В результате совпадения частичных потенциальных многоугольников, однако, теряется возможность более тонкого установления коллекторного напряжения. И в самом деле, пр1ЛУ[енение многоугольника с меньшим числом сторон влечет за собой увеличение пульсаций напряжения на щетках. Применения несимметричных обмоток следует по возможности избегать, так как они вызывают нарушения коммутации. Такие обмотки используются иногда в менее важных и исключительных случаях, как напр., у машин с двумя токами, где возникают определенные трудности, связанные с тем, что для числа секций и числа фаз не имеется общего делителя. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 [ 39 ] 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 0.0122 |
|||||||||||