Cтраница 1
![]() |
Распределение тока в параллельных ветвях ( а и изменение тока в секции ( б. [1] |
Электромагнитные причины приводят к тому, что даже в случае идеального состояния щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки происходит разрыв электрической цепи, по которой проходит ток, и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие края щеток и коллекторных пластин. [2]
Электромагнитные причины приводят к тому, что даже при идеальном состоянии щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки разрывается ток и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и коллекторных пластин. Неустойчивость же щеточного контакта оказывает существенное влияние на электромагнитные процессы в секциях, переходящих из одной параллельной ветви обмотки якоря в другую. Поэтому, как правило, искрение щеток на коллекторе вызывается совместным действием многих причин. [3]
Электромагнитные причины приводят к тому, что даже в случае идеального состояния щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки происходит разрыв электрической цепи, по которой проходит ток, и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и коллекторных пластин. Неустойчивость же щеточного контакта, обусловленная механическими причинами, оказывает существенное влияние на электромагнитные процессы, происходящие в коммутируемых секциях. Поэтому, как правило, искрение щеток на коллекторе является результатом совместного действия многих причин. [4]
Электромагнитные причины приводят к тому, что даже в случае идеального состояния щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки происходит разрыв электрической цепи, по которой проходит ток, и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и коллекторных пластин. Неустойчивость щеточного контакта, обусловленная механическими причинами, существенно влияет на электромагнитные процессы, происходящие в коммутируемых секциях. Поэтому, как правило, искрение щеток на коллекторе является результатом совместного действия многих причин. [5]
Электромагнитные причины приводят к тому, что даже в случае идеального состояния щеточного контакта при выходе коллекторной пластины из-под щетки происходит разрыв электрической цепи, по которой проходит ток, и возникает короткая электрическая дуга, повреждающая сбегающие части щетки и коллекторных пластин. Неустойчивость же щеточного контакта, обусловленная механическими причинами, оказывает существенное влияние на электромагнитные процессы, происходящие в коммутируемых секциях. Поэтому искрение щеток на коллекторе является результатом совместного действия многих причин. [6]
Электромагнитные причины шума связаны с конструкцией электрической части двигателя: соотношением чисел пазов статора и ротора, их конструкцией, качеством спрессовки ( шихтовки) пакета статора и ротора. [7]
Электромагнитные причины искрения на щетках связаны с характером протекани-я электромагнитных процессов в коммутируемых секциях. Обеспечение достаточно благоприятного протекания этих процессов является важной задачей при создании машин постоянного тока, в особенности крупных. Изучение этих вопросов составляет основное содержание последующих параграфов настоящей главы. [8]
Электромагнитные причины искрения на щетках связаны с характером протекания электромагнитных процессов в коммутируемых секциях. Обеспечение достаточно благоприятного протекания этих процессов является важной задачей при создании машин постоянного тока, в особенности крупных. Изучение этих вопросов составляет основное содержание последующих параграфов настоящей главы. [9]
![]() |
Кривая искажения поля добавочных полюсов под влиянием поля главных полюсов. [10] |
Электромагнитными причинами, влияющими на коммутацию при неизменной нагрузке, являются следующие. [11]
![]() |
Установка виброметра на подшипнике при измерении горизонтально-поперечной.| Предельные зазоры в подшипниках скольжения. [12] |
К электромагнитным причинам относят: 1) витковые замыкания или двойные замыкания на корпус в обмотках постоянного тока ЭМ; 2) неправильное выполнение соединений отдельных частей или фаз обмоток; 3) короткое замыкание междувитковое или междуфазное в роторных обмотках AM; 4) обрыв одной или нескольких параллельных ветвей обмотки; 5) неравномерный ( сверх нормы) воздушный зазор между ротором и статором вследствие неправильной установки частей машины или деформации активной стали; 6) недостаточную жесткость корпуса статора, вследствие чего активная сталь якоря притягивается к полюсам индуктора и вибрирует с частотой, равной двойной частоте вращения; 7) неудачное соотношение чисел зубцов статора и ротора. [13]
Приведенный выше анализ электромагнитных причин шума был произведен без учета размеров машины. Однако практика показывает, что, например, число пазов, пригодное для малых машин, совершенно непригодно для больших машин, и наоборот. Так, например, обычно рекомендуемое число пазов для четырехполюс-ной машины ( 2р 4) Zi 36, Z2 30 пригодно только для машин малых мощностей. [14]
Искрение, вызванное электромагнитными причинами, повреждая поверхность коллектора, приводит к вибрации щеток и способствует возникновению искрения по механическим причинам. Неустойчивость же щеточного контакта, обусловленная механическими причинами, существенно влияет на электромагнитные процессы, происходящие в коммутируемых секциях. Поэтому обычно искрение щеток на коллекторе является результатом совместного действия многих причин. [15]