Электрические машины. Прохоров С.Г - 109 стр.

UptoLike

109
тельно, она имеет 2а=2р=4 параллельные ветви. Из-за неодинаковой величины
воздушного зазора под разными полюсами, неоднородности материалов сер-
дечника магнитные потоки отдельных полюсов не будут в точности равными.
При этом ЭДС параллельных ветвей также не будут равными.
При соединении параллельных ветвей со щетками через обмотку якоря и
щетки будет протекать
уравнительный ток, который может быть очень боль-
шим. Если разность ЭДС равна ~2 В, а сопротивление параллельной ветви ~0,01
Ом, то уравнительный ток составит 200 А.
Для того, чтобы разгрузить щетки от уравнительных токов, применяют
уравнители первого рода, которые соединяют точки параллельных ветвей,
имеющие одинаковый электрический потенциал при магнитной симметрии.
При имеющейся внутри
электрической машины асимметрии по уравнителям
первого рода будут замыкаться уравнительные токи, не выходя на щетки. По
существу уравнительные токи стремятся выровнять магнитные потоки полюсов
с разными воздушными зазорами.
Уравнители второго рода применяют в волновых обмотках. Они выравни-
вают напряжения между коллекторными пластинами, возникающие из-за разно-
го сопротивления коллекторно-щеточных переходов
.
В этом случае между коллекторными пластинами может возникнуть раз-
ность электрических потенциалов, приводящая к электрическому пробою меж-
ду пластинами. Во избежание этого, соединяют проводниками теоретически
равнопотенциальные точки разных ходов обмоток, чтобы осуществить их па-
раллельное соединение до щеточного контакта.
4.7. ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ГПТ)
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ
Принцип действия
генератора постоянного тока (ГПТ) основан на двух
законах электротехники: законе электромагнитной индукции и законе электро-
магнитных сил. Рассмотрим его по конструктивной схеме, представленной на
рис. 4.6.
F
эм
F
а
F
эм
F
свт
e
в
, i
в
N
S
U
R
н
М
ВД
, n
(
ω
)
Ф
e
а
, i
а
/2
a
I
a
p
=1
Рис. 4.6. Конструктивная схема генератора постоянного тока
тельно, она имеет 2а=2р=4 параллельные ветви. Из-за неодинаковой величины
воздушного зазора под разными полюсами, неоднородности материалов сер-
дечника магнитные потоки отдельных полюсов не будут в точности равными.
При этом ЭДС параллельных ветвей также не будут равными.
      При соединении параллельных ветвей со щетками через обмотку якоря и
щетки будет протекать уравнительный ток, который может быть очень боль-
шим. Если разность ЭДС равна ~2 В, а сопротивление параллельной ветви ~0,01
Ом, то уравнительный ток составит 200 А.
      Для того, чтобы разгрузить щетки от уравнительных токов, применяют
уравнители первого рода, которые соединяют точки параллельных ветвей,
имеющие одинаковый электрический потенциал при магнитной симметрии.
При имеющейся внутри электрической машины асимметрии по уравнителям
первого рода будут замыкаться уравнительные токи, не выходя на щетки. По
существу уравнительные токи стремятся выровнять магнитные потоки полюсов
с разными воздушными зазорами.
      Уравнители второго рода применяют в волновых обмотках. Они выравни-
вают напряжения между коллекторными пластинами, возникающие из-за разно-
го сопротивления коллекторно-щеточных переходов.
      В этом случае между коллекторными пластинами может возникнуть раз-
ность электрических потенциалов, приводящая к электрическому пробою меж-
ду пластинами. Во избежание этого, соединяют проводниками теоретически
равнопотенциальные точки разных ходов обмоток, чтобы осуществить их па-
раллельное соединение до щеточного контакта.

             4.7. ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА (ГПТ)
            ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ, ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ

      Принцип действия генератора постоянного тока (ГПТ) основан на двух
законах электротехники: законе электромагнитной индукции и законе электро-
магнитных сил. Рассмотрим его по конструктивной схеме, представленной на
рис. 4.6.
                                          Ф
                                                      eа, iа/2a
                               Fэм        N
                        Fсвт

                               e в , iв
                                                             U          Rн
                                                Fа

                                                Fэм         Ia

                                          S
                МВД, n(ω)
                                                                  p=1
             Рис. 4.6. Конструктивная схема генератора постоянного тока

                                          109