🗊Презентация Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №1Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №2Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №3Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №4Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №5Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №6Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №7Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №8Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №9Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №10Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №11Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №12Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №13Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №14Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №15Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока. Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1














Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока
Описание слайда:
Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока

Слайд 2





1.Основные сведения.
 Обмотка – это замкнутая система проводников, определенным образом уложенных в пазы якоря и присоединенных к коллектору. 
Обмотка якоря является важнейшим элементом машины и должна удовлетворять следующим требованиям:
1) обмотка должна быть рассчитана на заданные величины напряжения и тока нагрузки, соответствующие номинальной мощности;
2) обмотка должна иметь необходимую электрическую, механическую и термическую прочность, обеспечивающую достаточно продолжительный срок службы машины (до 15—20 лет);
3) конструкция обмотки должна обеспечить удовлетворительные условия токосъема с коллектора, без вредного искрения;
4) расход материала при заданных эксплуатационных показателях (к. п. д. и др.) должен быть минимальным;
5) технология изготовления обмотки должна быть по возможности простой.
В современных машинах постоянного тока якорная обмотка укладывается в пазах на внешней поверхности якоря. Такие обмотки называются барабанными. Обмотки якорей подразделяются на петлевые и волновые. Существуют также обмотки, которые представляют собой сочетание этих двух обмоток.
Описание слайда:
1.Основные сведения. Обмотка – это замкнутая система проводников, определенным образом уложенных в пазы якоря и присоединенных к коллектору. Обмотка якоря является важнейшим элементом машины и должна удовлетворять следующим требованиям: 1) обмотка должна быть рассчитана на заданные величины напряжения и тока нагрузки, соответствующие номинальной мощности; 2) обмотка должна иметь необходимую электрическую, механическую и термическую прочность, обеспечивающую достаточно продолжительный срок службы машины (до 15—20 лет); 3) конструкция обмотки должна обеспечить удовлетворительные условия токосъема с коллектора, без вредного искрения; 4) расход материала при заданных эксплуатационных показателях (к. п. д. и др.) должен быть минимальным; 5) технология изготовления обмотки должна быть по возможности простой. В современных машинах постоянного тока якорная обмотка укладывается в пазах на внешней поверхности якоря. Такие обмотки называются барабанными. Обмотки якорей подразделяются на петлевые и волновые. Существуют также обмотки, которые представляют собой сочетание этих двух обмоток.

Слайд 3





2. Секции. Укладка секций в пазы. Элементарный и реальный паз.
Секция-  это часть обмотки, состоящая из одного или нескольких витков присоединенных только к двум коллекторным пластинам.
Для удобного расположения выходящих из пазов лобовых частей обмотки якоря выполняются двухслойными. При этом в каждом пазу секции располагаются в два слоя одна сторона каждой секции — в верхнем слое одного паза, а другая — в нижнем слое другого паза.
Описание слайда:
2. Секции. Укладка секций в пазы. Элементарный и реальный паз. Секция- это часть обмотки, состоящая из одного или нескольких витков присоединенных только к двум коллекторным пластинам. Для удобного расположения выходящих из пазов лобовых частей обмотки якоря выполняются двухслойными. При этом в каждом пазу секции располагаются в два слоя одна сторона каждой секции — в верхнем слое одного паза, а другая — в нижнем слое другого паза.

Слайд 4





3. Простая петлевая обмотка.
Простая петлевая обмотка – ее особенностью является то, что секции имеют вид петли, а концы секции припаиваются к двум соседним коллекторным пластинам. 2a=2p.
Описание слайда:
3. Простая петлевая обмотка. Простая петлевая обмотка – ее особенностью является то, что секции имеют вид петли, а концы секции припаиваются к двум соседним коллекторным пластинам. 2a=2p.

Слайд 5


Виды обмоток якоря электрических машин постоянного тока, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6





4. Сложная петлевая обмотка.
Сложная петлевая обмотка состоит из двух и более простых петлевых обмоток уложенных в пазы якоря. Иногда такую обмотку называю сложной параллельной. В рассматриваемой обмотке секции и коллекторные пластины m простых обмоток по окружности чередуются, и для отвода тока из обмотки необходимо, чтобы ширина щеток была не меньше m коллекторных делений. Таким образом, m простых обмоток m-ходовой обмотки включаются с помощью щеток параллельно и количество параллельных ветвей сложной петлевой обмотки
2а = 2pm.  
 Результирующий шаг по элементарным пазам и шаг по коллектору сложной петлевой обмотки У = Ук = ±m.   Шаги ух и У2 = У — У1 определяются так же, как и для простой петлевой обмотки.
Сложная петлевая обмотка применяется в мощных машинах с большими токами якоря, и секции обмотки в этом случае являются одновитковыми.
Описание слайда:
4. Сложная петлевая обмотка. Сложная петлевая обмотка состоит из двух и более простых петлевых обмоток уложенных в пазы якоря. Иногда такую обмотку называю сложной параллельной. В рассматриваемой обмотке секции и коллекторные пластины m простых обмоток по окружности чередуются, и для отвода тока из обмотки необходимо, чтобы ширина щеток была не меньше m коллекторных делений. Таким образом, m простых обмоток m-ходовой обмотки включаются с помощью щеток параллельно и количество параллельных ветвей сложной петлевой обмотки 2а = 2pm. Результирующий шаг по элементарным пазам и шаг по коллектору сложной петлевой обмотки У = Ук = ±m. Шаги ух и У2 = У — У1 определяются так же, как и для простой петлевой обмотки. Сложная петлевая обмотка применяется в мощных машинах с большими токами якоря, и секции обмотки в этом случае являются одновитковыми.

Слайд 7





Пример сложной петлевой обмотки
Описание слайда:
Пример сложной петлевой обмотки

Слайд 8





5. Простая волновая обмотка.
Простую волновую обмотку якоря получают при последовательном соединении секций, находящихся под разными полюсами. Мысленно обходя последовательно соединенные секции простой волновой обмотки, мы совершаем волнообразный обход якоря, причем каждый обход включает р секций и заканчивается на коллекторной пластине, которая находится слева или справа рядом с исходной. В первом случае (рис. а) получается неперекрещенная обмотка, а во втором (рис. б) — перекрещенная. Во втором случае расход меди будет несколько больше. Рассматриваемую обмотку называют также простой последовательной обмоткой.
Описание слайда:
5. Простая волновая обмотка. Простую волновую обмотку якоря получают при последовательном соединении секций, находящихся под разными полюсами. Мысленно обходя последовательно соединенные секции простой волновой обмотки, мы совершаем волнообразный обход якоря, причем каждый обход включает р секций и заканчивается на коллекторной пластине, которая находится слева или справа рядом с исходной. В первом случае (рис. а) получается неперекрещенная обмотка, а во втором (рис. б) — перекрещенная. Во втором случае расход меди будет несколько больше. Рассматриваемую обмотку называют также простой последовательной обмоткой.

Слайд 9





Первый частичный шаг определяют по формуле:
Первый частичный шаг определяют по формуле:
У1 = (Z/2p) ± έ для удлиненного и укороченного шага обмотки.
Результирующий шаг:
У = Ук = (К - 1)/p – для неперекрещенной обмотки;
У = Ук = (К + 1)/p – для перекрещенной обмотки.
Второй частичный шаг определяют по формуле:
У2 = У – У1
Так как Ук = У должен быть целым числом, то К не может принимать произвольных значений.

Схема простой волновой обмотки:
Описание слайда:
Первый частичный шаг определяют по формуле: Первый частичный шаг определяют по формуле: У1 = (Z/2p) ± έ для удлиненного и укороченного шага обмотки. Результирующий шаг: У = Ук = (К - 1)/p – для неперекрещенной обмотки; У = Ук = (К + 1)/p – для перекрещенной обмотки. Второй частичный шаг определяют по формуле: У2 = У – У1 Так как Ук = У должен быть целым числом, то К не может принимать произвольных значений. Схема простой волновой обмотки:

Слайд 10





6. Сложная волновая обмотка 
Сложную волновую обмотку можно рассматривать как сочетание m простых волновых обмоток, которые включаются на параллельную работу с помощью щеток. Число параллельных ветвей такой обмотки соответственно в m раз больше числа ветвей простой волновой обмотки:
Рассматриваемую обмотку называют также сложной последовательной обмоткой 
Схема двухходовой двукратнозамкнутой волновой обмотки:
Описание слайда:
6. Сложная волновая обмотка Сложную волновую обмотку можно рассматривать как сочетание m простых волновых обмоток, которые включаются на параллельную работу с помощью щеток. Число параллельных ветвей такой обмотки соответственно в m раз больше числа ветвей простой волновой обмотки: Рассматриваемую обмотку называют также сложной последовательной обмоткой Схема двухходовой двукратнозамкнутой волновой обмотки:

Слайд 11





7. Комбинированная обмотка.
Комбинированная, или лягушечья, обмотка впервые была предложена Латуром в 1910 г. и представляет собой сочетание петлевой и волновой обмоток, которые расположены в общих пазах, присоединяются к общему коллектору и работают параллельно.                 Так как каждая из обмоток двухслойная, то в пазу располагаются четыре слоя обмотки. Каждая из обмоток рассчитывается на половину общего тока, и их э. д. с. должны быть равны. Таким образом, каждая обмотка рассчитывается на половину мощности машины.
Форма катушки комбинированной обмотки:
Описание слайда:
7. Комбинированная обмотка. Комбинированная, или лягушечья, обмотка впервые была предложена Латуром в 1910 г. и представляет собой сочетание петлевой и волновой обмоток, которые расположены в общих пазах, присоединяются к общему коллектору и работают параллельно. Так как каждая из обмоток двухслойная, то в пазу располагаются четыре слоя обмотки. Каждая из обмоток рассчитывается на половину общего тока, и их э. д. с. должны быть равны. Таким образом, каждая обмотка рассчитывается на половину мощности машины. Форма катушки комбинированной обмотки:

Слайд 12





8. Симметрия обмоток.
Условия симметрии вытекают из равенства ЭДС параллельных ветвей при любом положении якоря, если геометрическое выполнение машины абсолютно точно и распределение магнитного потока по полюсам идеально симметрично. В этом случае реально возникающие уравнительные токи между параллельными ветвями обмотки минимальны, и не перегружаются уравнительные соединения Кроме того, в симметричной обмотке идентичны условия коммутации каждого паза, что необходимо для осуществления безыскровой коммутации. 
При небольших отступлениях от строгой симметрии коммутация машины тоже может быть удовлетворительной, но это исключение из правил и гарантировать хорошую коммутацию машины с несимметричной обмоткой нельзя, пока она не будет построена и испытана. Можно считать, что даже небольшое отступление от симметрии требует снижения коммутационной напряженности — уменьшения реактивной ЭДС и принятия других мер.
Чтобы обмотка была симметричной, на каждую пару параллельных ветвей должно приходиться одинаковое целое число секций и коллекторных пластин: Zэ/a=S/a=K/a=ц.ч.
Для симметричного расположения параллельных ветвей в магнитном поле необходимо Z/a=ц.ч.; 2p/a=ц.ч.
Описание слайда:
8. Симметрия обмоток. Условия симметрии вытекают из равенства ЭДС параллельных ветвей при любом положении якоря, если геометрическое выполнение машины абсолютно точно и распределение магнитного потока по полюсам идеально симметрично. В этом случае реально возникающие уравнительные токи между параллельными ветвями обмотки минимальны, и не перегружаются уравнительные соединения Кроме того, в симметричной обмотке идентичны условия коммутации каждого паза, что необходимо для осуществления безыскровой коммутации. При небольших отступлениях от строгой симметрии коммутация машины тоже может быть удовлетворительной, но это исключение из правил и гарантировать хорошую коммутацию машины с несимметричной обмоткой нельзя, пока она не будет построена и испытана. Можно считать, что даже небольшое отступление от симметрии требует снижения коммутационной напряженности — уменьшения реактивной ЭДС и принятия других мер. Чтобы обмотка была симметричной, на каждую пару параллельных ветвей должно приходиться одинаковое целое число секций и коллекторных пластин: Zэ/a=S/a=K/a=ц.ч. Для симметричного расположения параллельных ветвей в магнитном поле необходимо Z/a=ц.ч.; 2p/a=ц.ч.

Слайд 13





9. Уравнительные соединения первого и второго рода. 
Расстояние между двумя соседними равнопотенциальными  точками называют потенциальными уравнительным шагом, измеряемым числом коллекторных делений или числом секций, соответствующих одной паре ветвей: Уп = K/a = S/a = K/p.
Полное число уравнительных соединений первого рода  Nур = К/a.
В целях экономии меди и упрощения машины обычно применяют неполное число уравнителей из медного провода с сечением, равным ½, ¼ сечения проводника обмотки якоря.
Уравнители первого рода располагают со стороны коллектора под передними лобовыми частями обмотки якоря.
Если простые волновые обмотки не требуют никаких уравнительных соединений, то сложные волновые обмотки хорошо работают при выполнении их с уравнительными соединениями.
Описание слайда:
9. Уравнительные соединения первого и второго рода. Расстояние между двумя соседними равнопотенциальными точками называют потенциальными уравнительным шагом, измеряемым числом коллекторных делений или числом секций, соответствующих одной паре ветвей: Уп = K/a = S/a = K/p. Полное число уравнительных соединений первого рода Nур = К/a. В целях экономии меди и упрощения машины обычно применяют неполное число уравнителей из медного провода с сечением, равным ½, ¼ сечения проводника обмотки якоря. Уравнители первого рода располагают со стороны коллектора под передними лобовыми частями обмотки якоря. Если простые волновые обмотки не требуют никаких уравнительных соединений, то сложные волновые обмотки хорошо работают при выполнении их с уравнительными соединениями.

Слайд 14





Примеры уравнительных соединений.
Описание слайда:
Примеры уравнительных соединений.

Слайд 15





В сложноволновой обмотке соединения коллекторных пластин, принадлежат разным простым волновым обмоткам. Если переходные сопротивления между щетками и коллекторными пластинами, принадлежащим разным обмоткам, не равны, то и токи в отдельных волновых обмотках также не равны. Неравномерное распределение тока повлечет за собой падение напряжения в обмотках, вследствие чего напряжение между соседними коллекторными пластинами может сильно увеличиться. Для устранения этого недостатка соединяют уравнительными проводами такие точки простых волновых обмоток, которые теоретически должны иметь одинаковые потенциалы.
В сложноволновой обмотке соединения коллекторных пластин, принадлежат разным простым волновым обмоткам. Если переходные сопротивления между щетками и коллекторными пластинами, принадлежащим разным обмоткам, не равны, то и токи в отдельных волновых обмотках также не равны. Неравномерное распределение тока повлечет за собой падение напряжения в обмотках, вследствие чего напряжение между соседними коллекторными пластинами может сильно увеличиться. Для устранения этого недостатка соединяют уравнительными проводами такие точки простых волновых обмоток, которые теоретически должны иметь одинаковые потенциалы.
Уравнительные соединения, выравнивающие несимметрию распределения напряжения по коллектору, называют уравнителями второго рода.
Таким образом уравнители первого рода выравнивают несимметрию магнитной системы машины, а уравнители второго рода – несимметрию распределения напряжения по коллектору. Уравнительные соединения применяют не только в сложноволновых, но и в сложнопетлевых обмотках.
В комбинированных обмотках волновая обмотка выполняет функции уравнительных соединений первого рода для петлевой обмотки, а петлевая обмотка выполняет функции уравнительных соединений второго рода для волновой обмотки. 
Иногда в машинах с тяжелыми условиями коммутации в двухходовых петлевых обмотках применяют также уравнители третьего рода. Их задача сводится к тому, чтобы при вращении коллектора щетка замыкала накоротко не сразу всю секцию, а сначала одну её половину и затем другую.
Описание слайда:
В сложноволновой обмотке соединения коллекторных пластин, принадлежат разным простым волновым обмоткам. Если переходные сопротивления между щетками и коллекторными пластинами, принадлежащим разным обмоткам, не равны, то и токи в отдельных волновых обмотках также не равны. Неравномерное распределение тока повлечет за собой падение напряжения в обмотках, вследствие чего напряжение между соседними коллекторными пластинами может сильно увеличиться. Для устранения этого недостатка соединяют уравнительными проводами такие точки простых волновых обмоток, которые теоретически должны иметь одинаковые потенциалы. В сложноволновой обмотке соединения коллекторных пластин, принадлежат разным простым волновым обмоткам. Если переходные сопротивления между щетками и коллекторными пластинами, принадлежащим разным обмоткам, не равны, то и токи в отдельных волновых обмотках также не равны. Неравномерное распределение тока повлечет за собой падение напряжения в обмотках, вследствие чего напряжение между соседними коллекторными пластинами может сильно увеличиться. Для устранения этого недостатка соединяют уравнительными проводами такие точки простых волновых обмоток, которые теоретически должны иметь одинаковые потенциалы. Уравнительные соединения, выравнивающие несимметрию распределения напряжения по коллектору, называют уравнителями второго рода. Таким образом уравнители первого рода выравнивают несимметрию магнитной системы машины, а уравнители второго рода – несимметрию распределения напряжения по коллектору. Уравнительные соединения применяют не только в сложноволновых, но и в сложнопетлевых обмотках. В комбинированных обмотках волновая обмотка выполняет функции уравнительных соединений первого рода для петлевой обмотки, а петлевая обмотка выполняет функции уравнительных соединений второго рода для волновой обмотки. Иногда в машинах с тяжелыми условиями коммутации в двухходовых петлевых обмотках применяют также уравнители третьего рода. Их задача сводится к тому, чтобы при вращении коллектора щетка замыкала накоротко не сразу всю секцию, а сначала одну её половину и затем другую.

Слайд 16





Простые волновые обмотки обладают следующими преимуществами по сравнению с простыми петлевыми:
Простые волновые обмотки обладают следующими преимуществами по сравнению с простыми петлевыми:
1) в волновых обмотках не возникают уравнительные токи, поскольку активные проводники каждой ветви обмотки располагаются под всеми полюсами, что обеспечивает их симметричность (в петлевой обмотке каждая ветвь располагается под одной парой полюсов);
2) число проводников простой волновой обмотки в a раз меньше, чем в простой петлевой, а сечение меди больше;
3) длина провода волновой обмотки меньше, чем петлевой; 
4) стоимость провода волновой обмотки ниже, чем петлевой.
Описание слайда:
Простые волновые обмотки обладают следующими преимуществами по сравнению с простыми петлевыми: Простые волновые обмотки обладают следующими преимуществами по сравнению с простыми петлевыми: 1) в волновых обмотках не возникают уравнительные токи, поскольку активные проводники каждой ветви обмотки располагаются под всеми полюсами, что обеспечивает их симметричность (в петлевой обмотке каждая ветвь располагается под одной парой полюсов); 2) число проводников простой волновой обмотки в a раз меньше, чем в простой петлевой, а сечение меди больше; 3) длина провода волновой обмотки меньше, чем петлевой; 4) стоимость провода волновой обмотки ниже, чем петлевой.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию