Cтраница 1
Активное сопротивление секции г, фигурирующее в схемах замещения ( табл. 1), должно быть эквивалентно потерям на вихревые токи в стали. Сказанное может быть подтверждено следующими физическими соображениями и опытными данными. [1]
Что касается влияния небольших расхождений в активном сопротивлении секций, а также падения напряжения, обусловленного намагничивающим током, то, как правило, они пренебрежимо малы. Вместе с тем существенно, чтобы материал сердечника обладал малыми магнитными потерями, так как они могут повлиять на погрешность делителя. [2]
Из приведенных материалов видно, что приходится серьезно считаться с зависимостью индуктивности и активного сопротивления секции якорной обмотки от скорости изменения тока и учитывать это при расчете коммутации машины в разных режимах. [4]
Качество намотки определяется отсутствием короткозамкнутых витков, сопротивлением изоляции между секциями, а также между секциями и корпусом, активным сопротивлением секций и порядком их чередования. Проверка на отсутствие коротких замыканий между витками является одной из основных задач контроля намотанного и собранного статора. Сигнал частотой 2 - 3 кГц с генератора поступает в катушку возбудителя. Если в обмотке статора имеется хотя бы один короткозамкнутый виток, между катушкой возбудителя и катушкой приемника возникает сильная индуктивная связь. Напряжение, появившееся на выводах катушки приемника, усиливается и в виде сигнала управления подается на индикатор. В составе испытательного стенда обе эти катушки размещены на общем приспособлении, имитирующем ротор, на которое при измерениях насаживается статор. Переключение испытуемых секций производится автоматически переключателем секций. При обнаружении короткозамкнутого витка дальнейшее переключение прекращается. На световом табло высвечивается номер соответствующей секции. Устройство позволяет осуществлять проверку как в автоматическом, так и в ручном режиме переключения обмоток. [5]
![]() |
Схема моста переменного тока. [6] |
В действительности же из-за того, что катушки располагаются на значительных расстояниях, а питание осуществяется не в геометрической середине, а ближе к первичному или вторичному прибору, к активному сопротивлению секций катушек первичного или вторичного прибора прибавляется сопротивление соединительных проводов. [7]
Процесс коммутации рассмотрим в предположении, что: ширина щетки Ьщ равна ширине коллекторной пластины Ьк; толщина изоляции между пластинами коллектора пренебрежимо мала; кон-тактируемая поверхность щеток проводит ток равномерно; переходное сопротивление щетки не зависит от плотности тока и размеров контактной поверхности; активные сопротивления секции и проводов, соединяющих их с коллекторными пластинами, пренебрежимо малы. [8]
Активное сопротивление секции растет еще более резко, чем в первом случае всыпной обмотки. [10]
![]() |
Процесс перехода секции из одной Параллельной ветви обмотки в другую.| Прямолинейная коммутация. [11] |
Сбегающий край щетки - тот край, который сходит с коллекторной пластины. При неподвижной щетке обмотка якоря вращается в сторону, указанную стрелкой. Сопротивление короткозамкнутого контура определяется сопротивлением переходного контакта между щеткой и коллектором, а активными сопротивлениями секции, коллекторной пластины и щетки можно пренебречь. [12]