Cтраница 1
![]() |
Типовые поперечные сечения корпусов ЭМММ.| Аппроксимация внутреннего контура статора. [1] |
Контуры магнитопроводов, прилегающие к воздушному зазору. [2]
![]() |
Зависимость приращения величины удельных потерь ( ЛР от угла ( г несовпадения. магнитного потока с направлением прокатки [ Л. 71 ]. [3] |
Такая шихтовка характерна тем, что контур магнитопровода набирается из пластин особых форм, стыкующихся между собой в углах магнитопровода под углом, близким или равным 45 к направлению прокатки пластин. [4]
![]() |
Пример изоляции стяжной [ IMAGE ] Цилиндрические обмотки. [5] |
Нарушение изоляции вызывает местные нагревы стали вихревыми токами, протекающими по образовавшемуся короткозамк-нутому контуру магнитопровода. [6]
Нарушение изоляции вызывает местные нагревы - стали вихревыми токами, протекающими по образовавшемуся короткозамкну-тому контуру магнитопровода. Развившееся повреждение магнитопровода приводит к повышению температуры масла. Все металлические части магнитопровода, кроме стяжных шпилек, должны быть соединены с баком трансформатора, который надежно заземляется. Соединение этого заземления осуществляется полоской луженой жести или латуни толщиной 0 5 мм и шириной 25 - 30 мм. Способы заземления магнитопровода зависят от его конструкции, Это соединение может быть выполнено перемычкой между вертикальным прессующим болтом и болтом, крепящим крышку к баку трансформатора. При ремонте трансформатора необходимо следить за исправностью описанного заземления. [7]
Независимо от конструкции магнитопровода процесс сборки заключается в том, что пластины электротехнической стали укладываются послойно по всему контуру магнитопровода строго в определенном порядке; затем магнитная система спрессовывается и производится фиксация стержней и ярм стяжными шпильками или бандажами. Несмотря на принципиальную однотипность технологического процесса сборки шпилечных и бесшпилечных магнитопроводов и варианта их сборки ( с начала первых позиций или с центрального пакета), технологический процесс сборки имеет существенные отличия. [8]
В тех случаях, когда результаты измерений сопротивления межлистовой изоляции вызывают сомнения, следует определить сопротивление единицы поверхности изоляционной пленки между двумя соседними пластинами, расположенными в контуре магнитопровода. [9]
Геркон установлен в незамкнутом правом контуре магнитопровода. В исходном положении значительная часть потока постоянного магнита 2 протекает через геркон 3, удерживая его в сработанном состоянии. Во время прохождения железнодорожного вагона отбортов-ка его колеса 6 входит в зазор 4 датчика. Магнитное сопротивление зазора 4 существенно снижается и потоки в магнитопрово-де перераспределяются. В левом контуре поток возрастает, а в правом снижается. Магнитный поток правого контура становится недостаточным для удерживания геркона 3 в сработанном состоянии и он отпускает. Для отсчета количества проходящих вагонов подсчитываются паузы между импульсами тока. [10]
![]() |
Упрощенная картина магнитного поля для расчета магнитной проводимости зазора утечки. [11] |
Магнитный поток утечки ( рассеяния) замыкается помимо рабочего воздушного зазора. Потоки рассеяния являются распределенными и замыкаются внутри контура магнитопровода и вне его. [12]
В процессе сборки магнитопроводов шпилечной конструкции следует тщательно проверять вертикальность расположения оправок и отсутствие завала их в стороны. Обычно проверку производят на глаз по совпадению рядов оправок и по длине зазоров в стыках между пластинами. Допускаемая на отечественных заводах длина зазоров в стыках пластин стали при шихтовке магнитопроводов принята для трансформаторов IV габарита в пределах 1 - 2 мм, а для трансформаторов III габарита - 0 5 - 1 мм. Независимо от этих данных в процессе укладки пластин по контуру магнитопровода следует принимать меры к обеспечению минимально возможных зазоров в стыках пластин. [13]
Соблюдая указанную выше последовательность, снимают все обмотки ВЫ, затем, переставив на траверсе съемного приспособления тяги соответственно диаметру обмотки НН, снимают поочередно ( начиная с крайней обмотки) все обмотки НН. Далее снимают ярмовую и уравнительную изоляции, электрокартонные цилиндры, деревянные стержни и планки. Все снятые детали очищают от копоти, шлама и других загря1 - нений и тщательно осматривают для определения их состояния, степени повреждения и возможности ремонта. Демонтаж нижнего ярма производят аналогично демонтажу верхнего: распрессовывают нижнее ярмо, снимают нижние ярмовые балки и расшихтовывают нижнее ярмо. Далее по всему контуру магнитопровода разбирают пластины стали в порядке, в котором они были уложены в магнитопровод. [14]
Трансфлюксор является относительно простым по форме магнитным элементом. Более сложными являются магнитопроводы лестничного типа, число магнитных перемычек в которых может быть значительно больше. При этом весь сдвигающий регистр представляется в виде одного сложного магнитопровода, который выполняется в едином технологическом цикле. Общая теория построения таких сдвигающих регистров достаточно сложна. Такой путь синтеза сложных маг-нитопроводов дает приемлемую для практики точность. При составлении сложных магнитопроводов все активные элементы, в том числе и магнитные сердечники, в исходной схеме заменяются замкнутыми контурами пе-ремагничивания. Между такими контурами обычно располагают две перемычки связи, которые обеспечивают однонаправленное распространение информации. Для полной передачи изменения магнитного состояния сечение каждой перемычки выбирается в два раза больше сечения замкнутого магнитного контура. Однонаправленное движение информации создается специальным размещением обмоток в контурах магнитопровода. [15]