Все справочники Предисловие
Глава 5
Асинхронные микромашины автоматических устройств
  1. Устройство и основные конструктивные типы асинхронных исполнительных двигателей
  2. Исполнительный двигатель с амплитудным управлением
  3. Исполнительный двигатель с фазовым управлением
  4. Исполнительный двигатель с амплитудно-фазовым управлением (конденсаторная схема)
  5. Быстродействие исполнительных двигателей и их сравнение при различных способах управления
  6. Асинхронный тахогенератор
  7. Устройство и принцип действия вращающихся трансформаторов
  8. Синусно-косинусный вращающийся трансформатор
  9. Линейный вращающийся трансформатор
  10. Вращающийся трансформатор-построитель
  11. Принцип действия системы синхронной связи и устройство сельсинов
  12. Трансформаторный режим работы однофазных сельсинов
  13. Индикаторный режим работы однофазных сельсинов
  14. Дифференциальные сельсины
  15. Магнесины
  16. Трехфазные сельсины
  17. Использование вращающихся трансформаторов в системе дистанционной передачи угла
Глава 6
Синхронные машины
  1. Назначение и принцип действия синхронной машины
  2. Устройство синхронной машины
  3. Особенности конструкции синхронных машин большой мощности
  4. Работа генератора при холостом ходе
  5. Работа генератора под нагрузкой
  6. Векторные диаграммы генератора
  7. Внешние и регулировочные характеристики генератора
  8. Определение индуктивных сопротивлений синхронной машины
  9. Параллельная работа синхронного генератора с сетью
  10. Режимы работы синхронного генератора при параллельной работе с сетью
  11. Мощность и электромагнитный момент синхронной машины
  12. Статическая устойчивость
  13. Синхронный двигатель
  14. Пуск синхронного двигателя
  15. Регулирование частоты вращения синхронных двигателей. Вентильный двигатель
  16. Синхронный компенсатор
  17. Понятие о переходных процессах в синхронных машинах
  18. Несимметричные режимы работы синхронных генераторов
  19. Особенности работы синхронного генератора на выпрямительную нагрузку
  20. Сверхпроводниковые синхронные генераторы
  21. Однофазная синхронная машина
Глава 9
Глава 10
Нагревание и режимы работы электрических машин
  1. Нагревание электрических машин
  2. Режимы нагрузки электрических машин
Заключение Список литературы

§ 6.21. ОДНОФАЗНАЯ СИНХРОННАЯ МАШИНА

Однофазная синхронная машина может работать как генератор и двигатель. При этом на статоре машины укладывают обмотку якоря (рис. 6.69, а),занимающую примерно 2/3 его окружности. Располагать обмотку якоря по всей окружности статора нецелесообразно, так как при этом расход меди увеличится в 1,5 раза, а мощность повысится незначительно — примерно на 15%. Это объясняется тем, что по мере увеличения числа пазов уменьшается обмоточный коэффициент, который для машины с равномерно распределенной обмоткой якоря составляет около 0,64. Однако из-за уменьшения числа пазов, заполненных обмоткой, мощность однофазной машины примерно в 1,4 раза меньше мощности трехфазной машины с одинаковым диаметром статора и при одинаковых потерях мощности в его обмотке.

Рис. 6.69. Схематический разрез однофазной синхронной машины (а) и векторная диаграмма МДС
и ЭДС, создаваемых обратным полем (б):
1 — статор; 2 —обмотка якоря; 3 — ротор; 4 — обмотка

возбуждения

При прохождении однофазного тока по обмотке якоря возникает как прямое Фпр , так и обратное Фобр магнитные поля (см. § 3.3). Прямое поле относительно ротора неподвижно, обратное вращается с угловой скоростью 2ω1 и индуцирует в обмотке возбуждения ЭДС, частота которой в два раза больше частоты ЭДС в обмотке якоря. Проходящий при этом ток двойной частоты может вызвать искрение на щетках возбудителя и ряд других нежелательных последствий. Для устранения этих явлений на роторе однофазной машины размещают короткозамкнутую демпферную обмотку типа «беличья клетка», В стержнях демпферной обмотки обратное поле индуцирует ЭДС двойной частоты, вследствие чего создаваемая этой обмоткой МДС Fд вращается с той же частотой и в том же направлении, что и обратное поле, созданное МДС Fобр обмотки статора. Векторная диаграмма (рис. 6.69,б), иллюстрирующая взаимодействие этих МДС, сходна с векторной диаграммой трансформатора тока. Так же как и в трансформаторе тока, МДС Fд оказывает размагничивающее действие на МДС Fобр, при этом результирующая МДС Fрез и создаваемый ею поток Фрез , а также ЭДС Ед в демпферной обмотке и ЭДС Ев в обмотке возбуждения резко уменьшаются. Таким образом, при наличии демпферной обмотки обратное поле почти полностью гасится и через обмотку возбуждения переменный ток практически не проходит.

Здесь располагается содержимое id "columnright"