Cтраница 2
![]() |
Схема однофазного коллекторного двигателя с последовательным возбуждением.| Кривые тока, потока и момента однофазного коллекторного двигателя с последовательным возбуждением. [16] |
Обмотка якоря однофазного двигателя с последовательным возбуждением обладает определенным индуктивным сопротивлением ха, обусловленным потоком якоря и потоками рассеяния обмотки якоря. Обмотка возбуждения также обладает определенным индуктивным сопротивлением хя. [17]
![]() |
Схема однофазного коллекторного двигателя с последовательным возбуждением.| Кривые тока, потока и момента однофазного коллекторного двигателя с последовательным возбуждением. [18] |
Обмотка якоря однофазного двигателя с последовательным возбуждением обладает определенным индуктивным сопротивлением ха, обусловленным потоком якоря и потоками рассеяния обмотки якоря. Обмотка возбуждения также обладает определенным индуктивным сопротивлением хв. [19]
Хотя каждый отдельный ток создает свой поток, при анализе работы трансформатора удобно говорить об общем рабочем потоке трансформатора и потоках рассеяния обмоток. [20]
Можно также сказать, что в результате действия токов Д а и iy а поток якоря через воздушный зазор вытесняется на пути потоков рассеяния обмоток индуктора ( рис. 34 - 10, а) и вследствие большого магнитного сопротивления этого пути поток якоря на единицу его тока сильно уменьшается. [22]
Столь малая величина полюсного деления вынуждает выбирать неяв нополюсный ротор с малым зазором между ротором и статором, ибо при больших зазорах возрастает поток рассеяния обмотки статора, замыкающейся через паз и зубец ротора. С другой стороны малый зазор трудно технически осуществить из-за несовершенства подшипников и изменений диаметра ротора при его нагревании или остывании. [23]
ЭДС, индуцируемая вращающимся магнитным потоком Ф, охватывающим обмотки ротора и статора; Ео1 4 44 / 1& об1и 1Фо11П - ЭДС, вызываемая потоком рассеяния обмотки статора; IgRi - падение напряжения в обмотке статора, называемое током холостого хода. [24]
Величина полюсного деления определяется из выражения t50V / / - Например, при 2 кгц и Vd50 м / сек получим: т - 3 75 см. Столь малая величина полюсного деления вынуждает выбирать неявнополюсный ротор с малым зазором между ротором и статором, ибо при больших зазорах возрастает поток рассеяния обмоток статора, замыкающейся через паз и зубец ротора. С другой стороны, малый зазор трудно технически осуществить из-за несовершенства подшипников и изменений диаметра ротора при его нагревании или остывании. [25]
Поток рассеяния Фл замыкается по воздуху с одной части магнитопровода М на другую. Потоки рассеяния обмотки w ( через воздух) не учитываются. [26]
У понижающего трансформатора первичная обмотка с числом витков Wi подключается к источнику питания ( генератору, линии передачи энергии), к вторичной обмотке с числом витков ю2 присоединяются потребители ( приемники) с общим сопротивлением Z. Для уменьшения потоков рассеяния обмотки Wi и Wz располагаются на одном стержне и в действительности одна на другой. Конструкция трансформатора должна быть рассчитана так, чтобы магнитопровод не насыщался. Поэтому при синусоидальном напряжении питания токи, ЭДС, магнитные потоки и напряжения потребителей можно также считать синусоидальными, что облегчает анализ работы трансформатора. [27]
Обмотки в мощных трехобмоточных трансформаторах обычно размещаются на стержне ( см. рис. IV. Условия для прохождения потоков рассеяния обмоток весьма неодинаковы, вследствие чего точное их определение является сложным. Поэтому при анализе трехобмоточного трансформатора удобно применять уравнения, в которых используются полные индуктивности обмоток без выделения из них индуктивностей рассеяния. [28]
Характеристики, аналогичные характеристикам коллекторного двигателя, могут быть получены в БМПТ только в случае, если обеспечена минимально возможная относительная индуктивность обмотки. Это может быть достигнуто уменьшением магнитной проводимости по путям потоков рассеяния обмотки и потока якоря. [29]
![]() |
Магнитный поток. а - вокруг проводника в воздухе, б - вокруг проводника в пазу, в - вокруг группы проводников. [30] |