![]() | |
|
Главная Радио и связь нижнего слоя, вложенными в пазы, удаленные примерно на полюсное деление якоря. Тогда каждая из секций состоит из следующих частей (рис. 2-3): аЬ - начальный вьшод, be - входная половина передней лобовой части секции, с d - передняя сторона секции, def ~- заднят лобовая часть секции, fg - задняя сторона секции, д h - выходная половина передней лобовой части секции, h i - конечный вывод. ![]() пазы активные, стороны
ШГ1\ Рис. 2-3. Петлевая двухслойная обмотка. Итак, передние лобовые соединения образуются частями Ъс и gh. У стержневых двухслойных обмоток, у которых в пазу два проводника, число секций равно где Ni - число активных сторон секций м N - число проводников. Пазы распределены равномерно по окружности якоря. В пазах однослойных обмоток - одна активная сторона, у двухслойных - не меньше двух, а именно, одна - в верхнем слое, и другая - в нижнем. В общем случае число сторон дано четным числом. Проводники в пазах отмечаются таким образом, что верхние проводники, т. е. верхние активные стороны, соответствующие передним ![]() Рис. 2-4. Звезда векторов двухслойной обмотки р= 1, N = 12. сторонам секций, нумеруются порядковыми номерами по секциям, которые соответствуют отдельным пластинам коллектора. Нижние активные стороны, •соответствующие задним сторонам секций, отмечаем теми же номерами со штрихом. Согласно этому, при двух проводниках в пазу, верхний проводник первого паза обозначается через 1, а нижний - через Г. Аналогично, при четырех проводниках в пазу, верхние проводники первого паза обозначаются порядковыми номерами J, 2 и нижние - Г, 2\ во втором пазу будут верхние проводники обозначены через 3,4 тл. нижние - через 5, 4 и т. д. Расстояние между передними сторонами секций и задними сторонами секций дается частичным шагом у, который называется первым секционным шагом. Этот шаг определяет число секций, которое мы проходим по наружной поверхности якоря, соединяя две активные стороны в секцию, причем переход осуществляется всегда от верхнего слоя к нижнему. Отдельные секции соединяем друг с другом вторым частичным шагом y-i, на рис. 2-3 ведущим из точки д через h в точку с. Этот шаг характеризует число секций, на которое мы смещаемся по окружности якоря, соединяя конец одной секции с началом последующей секции, причем переход осуществляется от нижнего слоя к верхнему. У однослойных обмоток нумеруем пазы, причем передние стороны секций лежат в нечетных пазах, а задние - в четных. Первый шаг выражаем также через число пройденных пазов; этот шаг выражается всегда через нечетное число, так как нечетный проводник передней стороны секции соединяется с четным проводником задней стороны секции. Второй шаг, выраженный числом пазов, выражается также нечетным числом. Число секций однослойной обмотки равно половине числа пазов JV, = 0,5iV,. Вычертим векторную диаграмму (рис. 2-4) двухслойной обмотки якоря по рис. 1-2, изображенной в развернутом виде на рис. 2-3. Число лучей Р = iV, = 12. Полюсное деление, выраженное числом пазов, равно 1р 2 Соединим верхний проводник паза 1, обозначенный через 1, с нижним проводником паза VII, обозначенным через 7. Тогда мы передвигаемся по окружности якоря на шаг по пазам З;, = G = 6 пазов. Первый шаг по секциям равен У1 - 1 - \ = 6 секций. Обмотки с первым шагом по пазам, со:-ответствуюш;им числу пазов на полюс, т. е. Уй1 = б пазов, называются обмотками с полным (диаметральным) шагом. В векторной диаграмме (рис. 2-4) векторы электродвижущих сил активных сторон / и 7 алгебраически складываются; результирующая же электродвижущая сила секции соответствует максимальной величине, которая выражается суммой е = 61 + 07. ![]() Рис. 2-5. Секционные напряжения: (1 - с) при полном шаге, (1 - с) при укороченном шаге и (1 - с") при удлиненном шаге. При у, < Q получается обмотка с укороченным шагом. Электродвижущие силы сторон здесь геометрически складываются, напряжение секций здесь меньше, чем при полном шаге (рис. 2-5). Укорочение шага часто необходимо вьшолнять с учетом числа пазов якоря-Имея, например, обмотку с р = 2, iV = 21, Q = 21/4 = 5,25 паза, выполним укороченный шаг у = 5 пазов. И, наконец, в олзчае, когда у > Q, шаг обмотки будет удлинен. Электродвижущая сила секции (рис. 2-5) будет опять меньше, чем при полном шаге. Такой шаг можно бьшо бы применить, например, у обмотки, имеющей р = 2, = 19, Q = 19/4 = 4,75 паза, где шаг обмотки выполним с з; = 5 пазов. 3. УРАВНЕНИЯ ОБМОТОК Результирующий секционный шаг равен У1 + Уг = У секций. У нормальных обмоток число секций равняется числу коллекторных пластин Nc = К. Так как каждая секция имеет две активные стороны, то число секций и, следовательно, число пластин равно половине числа активных сторон Л = - К ~ 0,5Ni. Сдвиг по обмотке на результирующий шаг 3; секций соответствует 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 0.0082 |
||||||||||||||||||||