Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Литература / Пиотровский_Электрические_машины_учебник_1974

.pdf
Скачиваний:
10
Добавлен:
26.01.2024
Размер:
22.38 Mб
Скачать

Части электрических машин

О бмотки:

 

 

а)

одн ор я дн ы е

обм отки в о зб у -

 

ж д ен и я с огол ен н ы м и

п о ­

00

в ерхн остя м и ;

 

>

б )

стерж н ев ы е обм отки роторов

 

аси н хр он н ы х

м аш и н

>

О бм отки

в о зб у ж д е н и я

м ал ого

со ­

проти влен и я ,

им ею щ ие

 

не­

ск ол ьк о сл оев

и к ом п ен сац и он ­

ны е обм отки ............................................

И зол и ров ан н ы е

обм отки ,

н еп р е ­

ры вно

зам к нуты е н а

с еб я . . . .

Н еи зол и р ов ан н ы е обм отки ,

н е-

 

п р еры вно

зам к нуты е н а себя

 

С ердечн ик и

и д р у г и е

стальны е

>

ч асти ,

н е

соп ри к асаю щ и еся

'

с обм отк ам и

 

 

 

С ердечн ик и

и

д р у ги е стальн ы е

ч асти ,

соп р и к асаю щ и еся

с

о б ­

моткам и ........................................................

Кол л ек торы и кон тактны е к ол ь ц а ,

незащ ищ енны е и защ ищ енны е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о д о л ж е н и е

 

 

 

 

Изоляционный материал классов

 

 

 

 

 

 

Л

 

 

Е

 

 

В

 

 

F

 

 

Н

 

Предельные допускаемые превышения температуры в °С при измерении различными методами

термометра

сопротивления

температурных индикаторов

термометра

сопротивления

температурных индикаторов ч

термометра

сопротивления

температурных индикаторов

термометра

сопротивления

температурных индикаторов

термометра

сопротивления

температурных , индикаторов 1

65

65

80

80

90

90

110

110

135

135

60

60

 

75

75

 

80

80

 

100

100

 

125

125

 

60

75

80

■—

100

125

 

П ревы ш ение

тем пературы

эт и х ч астей

н е

до л ж н о

дости гать

зн ачен и й , которы е

 

создав ал и бы опасность

п ов р еж ден и я и зол я ц и он н ы х

и л и д р у г и х

см еж н ы х м атериалов

60

 

 

• 75

 

 

80

 

 

100

 

 

125

 

 

60

70

80

 

90

_

100

 

Предельные допускаемые превышения температуры частей элект­ рических машин при температуре газообразной охлаждающей среды

более

40 или менее 40° С, или на высоте над уровнем моря более

1000

м должны быть соответствующим образом изменены.

Температура подшипников не должна превышать следующих предельных допускаемых значений: для подшипников скольжения 80° С (температура масла при этом не должна быть более 65° С), для подшипников качения 100° С.

Более высокая температура допускается, если применены специ­ альные подшипники качения или специальные сорта масел при соот­ ветствующих материалах вкладышей для подшипников скольжения.

40-10. Охлаждение и вентиляция электрических машин

Количество теплоты, которое может быть рассеяно в данной ма­ шине, зависит от способа охлаждения. Усовершенствование охлажде­ ния дает возможность увеличить использование активных материа­ лов машины и тем самым сделать ее легче.

По способу охлаждения машины делят на следующие основные типы: 1) с естественным охлаждением; 2) с самовентиляцией; 3) с на­

1

ружной самовентиляцией; 4) с не­

зависимым охлаждением.

ох­

 

Машины

с

естественным

 

лаждением не имеют никаких

спе­

 

циальных

приспособлений

для

 

охлаждения. В

настоящее время

 

этот тип не применяется,

за исклю­

 

чением машин очень малой мощ­

 

ности.

с

самовентиляцией

 

Машины

 

охлаждаются с помощью вентиля­

Рис. 40-3. Р а д и а л ь н а я си стем а в ен ­

тора, составляющего одно целое с

т и л я ц и и

вращающейся

частью

машины.

 

Вентилятор

засасывает

извне

хо­

лодный воздух и прогоняет его через машину. В зависимости от того, в каком направлении движется по машине охлаждающий воздух, различают следующие две вентиляционные схемы: радиальную и осевую.

Радиальная схема вентиляции с радиальными вентиляционными каналами 1 показана на рис. 40-3. Сердечник охлаждаемой части состоит из пакетов 2 шириной 4—8 см каждый; ширина вентиляцион­ ного канала обычно 10 мм.

К преимуществам радиальной схемы вентиляции относятся про­ стота и надежность конструкции, минимальные потери энергии на вентиляцию и достаточная равномерность теплоотдачи. Недостатки этой схемы вентиляции состоят в меньшей компактности машины (так как вентиляционные каналы занимают до 20% по длине якоря), в от­ носительно меньшей по сравнению с другими системами теплоотдаче. Количество протекающего через машину охлаждающего воздуха су­

488

щественно зависит от взаимного положения каналов статора и ро­ тора: так, перемещение якоря на 2—3 мм в осевом направлении в ту или другую сторону от правильного положения влечет за собой из­ менение количества охлаждающего воздуха на 20—30%.

Осевая схема вентиляции показана на рис. 40-4. Если осевыо каналы 4 устроены только на роторе 3, то такую систему вентиляции называют простой осевой, если же каналы 1 ж4 выполнены на ста­ торе 2 и роторе 3, то получается двойная осевая схема.

Недостаток осевой схемы вентиляции состоит в неравномерности охлаждения. Действительно, левая часть машины на рис. 40-4 ох­ лаждается лучше, а правая хуже, так как воздух, пройдя по осевым каналам, успел подогреться.

Машины с наружной самовентиляцией применяются в тех случаях, когда воздух содержит взрывчатые газы или нары кислот, разруша-

Рис. 40-4. О севая си стем а в ен ти л я ц и и

ющие изоляцию, и машины должны быть закрыты, т. е. устроены так, чтобы наружный воздух не мог попасть внутрь машины. В этом слу­ чае все потери в машине могут быть отведены в окружающую среду только с наружной поверхности станины. В условиях естественнои вентиляции получается тяжелая и дорогая машина, тогда как, при­ меняя обдувание наружной поверхности станины, можно увеличить мощность машины в два-три раза. Обдувание станины производится при помощи вентилятора, вынесенного за подшипниковый щит. Чтобы усилить передачу тепла от внутренних частей машины к ее наружной поверхности, воздух внутри машины заставляют циркулировать при помощи внутренних вентиляторов.

В машинах с независимым охлаждением воздух подводится к ма­ шине при помощи независимого, т. е. имеющего собственный привод, вентилятора. Независимая вентиляция бывает двух родов: протяж­

ная и замкнутая.

Под протяжной схемой вентиляции понимают такую, когда к ма­ шине подводятся извне все новые массы холодного воздуха, которые, провентилировав машину, выводятся затем наружу в окружающую атмосферу. Чтобы предупредить загрязнение машины пылью, всегда содержащейся в воздухе, на входном отверстии трубы, подающей в машину воздух, устанавливают фильтр.

489

При замкнутой схеме вентиляции один и тот же объем воздуха совершает замкнутый цикл, а именно: проходит через машину, по­ догревается, попадает в охладители, здесь охлаждается, снова попа­ дает в машину и т. д. Замкнутая схема позволяет применить для охлаждения машины не только воздух, но и другие газы. В настоящее время для этой цели используется водород (§ 33-2Б).

40-11. Нагревание и охлаждение трансформаторов

В основном тепловой процесс в масляном трансформаторе происходит так же, как и во вращающейся машине закрытого типа, с той разницей, что вместо воздуха (или водорода) бак трансформатора заполнен маслом. Потери, возникающие при работе трансформатора в стали сердечника и в обмотках, преобразовываются в тепловую энергию, которая нагревает эти части; соприкасаясь с ними, масло

Рис. 40-5. Т р ан сф о р м ато р с тр у б чаты м баком : а_— ц и р к у ­ ляция м ас л а , б — р асп р ед ел ен и е п р евы ш ен и й тем п ер а ­ ту р ы

начинает циркулировать в направлении от нагретой выемной части (сердечника и обмоток) к более холодной поверхности бака (§ 10-5Б)

Температуры сердечника, обмоток и масла очень тесно связаны с условиями охлаждения трансформатора. Различают следующие основные способы охлаждения: естественное масляное; масляное с дутьем и принудительную циркуляцию масла с воздушным или

водяным охлаждением его.

На рис. 40-5 показаны пути циркуляции масла и распределение превышения температуры по высоте в трансформаторе с естественным масляным охлаждением. Наиболее нагретой частью с наиболее нерав­ номерно распределенной температурой является обмотка трансфор­ матора (линия 1). Поэтому срок служоы трансформатора опреде­ ляется временем износа (старения) изоляции обмотки. Превышение температуры сердечника трансформатора показано линией 2.

Отвод тепла от обмоток в масло практически происходит только путем конвекции, которая представляет собой сложное явление, за-

490

висящее как от температуры масла, так и от свойств теплорассеиваю­ щей поверхности. Превышение температуры масла показано линией 3. Согласно опытным данным, можно считать, что в обычных условиях работы трансформатора Як = 80 — 100 вт/(град-м2). Эта цифра при­ мерно в 10 раз превышает Як в воздухе (§ 40-3), и в этом состоит роль масла как теплоотводящей среды. Учитывая средние значения повы­ шения температуры обмотки относительно масла, можно допустить следующие тепловые нагрузки обмоток: а) в трансформаторах с естественным масляным охлаждением q0= 1000—1500 вт/м2; б) в трансформаторах с дутьем qa = 1400—2200 вт/м2; в) в трансформато­ рах с принудительной циркуляцией масла q0 = 2500 вт/м2 и выше.

Для охлаждения трансформатора конструкция бака имеет важное значение. Простейшая форма гладкого бака применима лишь в транс­ форматорах мощностью не более 20—30 кв-а. При больших мощно­ стях — до 2400 кв — применяются трубчатые баки (рис. 10-19), а затем баки радиаторного типа с естественной циркуляцией масла для мощностей до 7500 кв-а включительно или с обдувом (рис. 10-20) для мощностей от 10 000 кв и выше. Превышение температуры по­ верхности труб показано линией 4 на рис. 40-5. Трансформаторы с принудительной циркуляцией масла имеют гладкие баки и обору­ дованы насосной установкой.

Согласно ГОСТ 11677—65, превышения температуры частей мас­ ляного трансформатора над температурой охлаждающей среды при тепловых испытаниях не должны превышать следующих значений:

Части трансформатора

 

Повышение

Метод

 

температуры

измерения

 

 

°С

 

Обмотки..................................................

65

По изменению

Поверхности магнитопровода

и кон­

 

сопротивления

75

По термометру

структивных элементов.................

Масло в верхних слоях:

 

 

 

исполнение герметизированное или

 

 

с устройством, полностью

защи­

 

 

щающим масло от соприкоснове­

60

То же

ния с окружающим воздухом . .

в остальных случаях .....................

55

» »

Превышение температуры обмоток, сердечника и конструктивных деталей сухого трансформатора должно соответствовать табл. 40-1.

В аварийных случаях масляные трансформаторы должны допу­ скать одну из следующих кратковременных перегрузок сверх номи­ нального тока (независимо от длительности предшествующей на­ грузки, температуры охлаждающей среды и места установки): 30% в течение 2 ч, 45% — 80 мин, 60% — 45 мин, 75% — 20 мин, 100% — 10 мин, 200% — 1,5 мин.

Для сухих трансформаторов перегрузка в аварийных случаях устанавливается значительно меньшей: 20% в течение 1 ч, 30% — 45 мин, 40% — 32 мин, 50% — 18 мин, 60% — 5 мин.

491

Температуря окружающей среды установлена следующая: для воды не более 25° С у входа в охладитель, для воздуха - естественно изменяющаяся температура, не более 40° С. Таким образом, при по­ ниженной температуре воздуха температура обмоток будет меньше установленной для изоляционных материалов соответствующего класса. Однако поддерживать непрерывно максимальную допускае­ мую температуру обмоток путем увеличения нагрузки трансформатора не следует, так как в этом случае значительно сокращается срок службы. Допускаемое превышение температуры установлено с уче­ том неизбежных суточного и годового колебаний температуры окру­ жающего воздуха, так что среднесуточная температура не более 30° С и среднегодовая — не более 20° С, т. е. в предположении, что перио­ ды максимальной температуры обмоток всегда в эксплуатации чере­ дуются с периодами пониженной температуры.

При низкой температуре вязкость масла значительно увеличи­ вается, следовательно, уменьшается А,к, поэтому ограничен нижний предел температуры окружающего воздуха, не менее —45а С.

В этих условиях, как показал долголетний опыт эксплуатации, установленные превышения температуры обеспечивают работу транс­ форматора в течение 15—20 лет.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алексеев А. Е. Конструкция электрических машин. Л., Госэнергоиздат,

1958. 427 с. с ил.

Важнов А. И. Электрические машины. Л., «Энергия», 1969. 768 с. с ил. Вольдек А. И. Электрические машины. Л., «Энергия», 1966. 782 с. с ил. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы . электротехники. Изд. 3-е, М.,

«Высшая школа», 1971. 544 с. с ил.

Ермолин Н. П. Электрические машины малой мощности. М., «Высшая

школа»,

1967.

503 с. с ил.

 

 

Зимин В.

И. и др.

Обмотки электрических машин. Изд. 6-е., Л., Госэнергоиздат,

1970.

471 с. с ил.

Электрические машины, ч. 1.

Изд. 2-е, Л.

Костенко М.

И., Пиотровский Л. М.

«Энергия», 1964. 548 с. с ил.

М. Электрические машины,

ч. II. Изд.

Костенко

М.

П.,

Пиотровский Л.

2-е,

Л.,

«Энергия», 1965. 704 с.

с ил.

 

Костенко М. П. Электрические машины. Специальная часть, М-Л., Госэнерго­

издат, 1949. 712 с. с ил.

Левшиц-Гарик М. Обмотки машин переменного тока, Госэнергоиздат, 1959. 766 с. с ил.

Петров Г. II.

Электрические машины, ч. I. М., Госэнергоиздат, 1956. 224 с. с ил.

Петров Г.

Н. Электрические машины, ч. II.

М., Госэнергоиздат, 1963.

416 с. с ил.

 

224 с. с ил.

Петров Г. Н. Электрические машины, ч. III. М., «Энергия», 1966.

Попов В. С.

Теоретическая электротехника. М.,

«Энергия», 1970.

608 с. с ил.

Толвинский В. А. Электрические машины постоянного тока, Л. Госэнерго­

издат, 1956. 468 с. с ил.

Юферов Ф. М. Электрические двигатели автоматических устройств. М., Госэнергоиздат, 1959. 224 с. с ил.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автотрансформатор 237

 

 

Двигатель асинхронный глубокопаз-

Асинхронный генератор 296, 353

 

ный 340

 

 

 

 

 

— двигатель 295

 

 

 

— — двойного питания 356

 

— — с расщепленнымиполюсами 361

— — двухклеточный 338

 

 

— — управляемый 365

 

— — двухфазный 365

 

 

 

Биение напряжения 420

 

— — короткое замыкание 302

 

Вентилятор 17, 174, 299, 395, 488

— —

коэффициент трансформации

Вентиляция 386, 488

 

 

напряжений и токов 301

 

Ветвь обмотки якоря 42, 256

 

— — круговая диаграмма 319

 

Возбуждение

машин

постоянного

— — механическая характеристика

тока 102, 123

 

 

 

312

 

 

 

346

 

— — синхронных 381, 429, 431

 

— — многоскоростной

 

Волновая обмотка

искусственно

 

— — однофазный 358

 

 

 

замкнутая 48

 

 

 

— — опыт короткого замыкания 322

— — с невключенными секциями 47

— — перегрузочная способность 318

Вращающийся автотрансформатор 368

— — переключение треугольник —

— трансформатор

линейный 370

звезда 336

посредством

автотранс­

— — синусно-косинусный 369

 

— — пуск

Высшие гармонические 190, 262, 288,

форматора 336

 

 

 

315

 

 

 

 

— — пусковой момент 312, 329, 332

Вытеснение тока 340

 

 

 

ток 323, 329, 332

 

332

Генератор-двигатель 137

381

„ — — иусковыз

характеристики

— переменного

тока

13, 353,

— — работа под нагрузкой 305

316

— постоянного тока 13, 102

 

— — рабочие

характеристики

— ------ реакция якоря 65

 

— — регулирование скорости вра­

---------- электромагнитный момент68

щения 343

 

 

 

 

 

— синхронный 381

 

 

— — скольжение и частота в ро­

— — внешняя характеристика 415

торе 305

 

 

 

 

 

—■— динамическая устойчивость 428

— — способы пуска 332

 

 

— — изменение

напряжения

при

— — с расщепленными полюсами 361

нагрузке 414

 

 

 

— —

схема

замещения

367

 

— — неявнополюсный 249, 383

 

— — трехфазного тока 293

 

— — однофазный 402

 

 

— — управляемый 365

 

 

 

— — перегрузочная способность 428

— — характеристика скорости 316

— — регулировочная

характерис­

—- — холостой ход 322

 

 

тика 416.

 

 

 

 

— —

элементы конструкции 247, 297

— — U-образные характеристики

— — энергетическая диаграмма 309

436

 

 

 

 

— генератор 197

 

 

 

— — явнополюсный 249, 383

 

— однофазный

последовательного

Главные полюсы 17

 

 

возбуждения 375

независимого

Группа соединения обмоток транс­

— постоянного

тока

форматоров

189

 

 

 

возбуждения

137

 

возбужде­

Двигатель асинхронный, вращаю­

— — — параллельного

щий момент

309

 

 

ния

128

 

 

 

 

 

493

Двигатель постоянного тока последо­ вательного возбуждения 139

— — — рабочие

характеристики

131,

139

 

— — реакция якоря 67

— — смешанного возбуждения

143

— — уравнение моментов 125

----------- э. д. с. 127

— — устойчивость работы 126

— — — энергетическая диаграм­ ма 125

синхронный 457

— асинхронный пуск 459

— гистерезисный 468

— диаграмма э. д. с. 461

— рабочие характеристики 464

— реактивный 464

U-образные характеристики 462

— устойчивость 462

— электромагнитная мощность

462

Диаграмма круговая асинхронного двигателя 319

— — — построение 324

— — — с переменными пара­ метрами 329

— — — упрощенная 321

--------------- уточненная 331

пусковых токов асинхронного дви­ гателя постоянного тока 129

фазных и линейных токов одно­ якорного преобразователя 473

— двигателя двухфазного 364

— — с расщепленными полюса­ ми 361

— — однофазного

коллекторного

двигателя 377

 

— поворотного автотрансформа­ тора 351

— — трансформатора 350

— при соединении обмоток звез­ дой 194

— — — — треугольником 194

— синхронного генератора основ­ ная 404

— — —- — практическая 412

--------------- преобразованная 405

— — — при трехфазном ко­ ротком замыкании 406

— — — упрощенная 411

— — двигателя 461

— трансформатора при коротком замыкании 203

— — — нагрузке 212

— — — холостом ходе 185

— — трехобмоточного 241

энергетическая асинхронного дви­ гателя 309

— — генератора постоянного то­ ка 104

Диаграмма энергетическая двигателя постоянного тока 125

— — синхронного генератора 424 Добавочный полюс 18, 81 Емкостное кольцо 236 Емкостной экран 236 Зазор 25

— расчетная величина 26 Закон полного тока 22

— электромагнитной индукции 10

электромагнитных сил 11 Защита от помех радиоприему 92 Изменение напряжения генератора

постоянного тока 108

— синхронного генератора 403

— трансформатора 214 Изолирующие материалы 424

Индуктивное сопротивление 179, 288

— короткого замыкания асинх­ ронной машины 304

— — — трансформатора 208

— поперечное 405

— продольное 405

— рассеяния вторичной обмотки трансформатора 201

— — машин переменного тока

291

— — обмотки ротора асинхрон­ ной машины 306

— — — — статора асинхронной машины 300

■— — — первичной обмотки транс­ форматора 181

— — синхронной машины 405

— синхронное 411

Индукция магнитная в зазоре 25

— — зубце 27

— — полюсе 30

— — сердечнике якоря 30

— — станине 30

Каналы вентиляционные 18, 384, 488 Каскадные соединения асинхрон­

ных машин 348 Классификация генераторов постоян­

ного тока 102

двигателей постоянного тока 123

изолирующих материалов 484

Колебания магнитного потока попе­ речные 318

— — продольные 318

синхронных машин вынужден­ ные 439

— — свободные 438

Коллектор 19 Кольца контактные 247, 297, 383, 472

Коммутирующая э. д. с. 80 Компенсатор синхронный 470 Конструкция асинхронного дви­

гателя 297

машины постоянного тока 15

синхронной машины 383

494

Конструкция трансформатора 165

Машина

постоянного

тока работа в

Короткое

 

замыкание

асинхронной

режиме генератора

102

 

 

машины

302

 

 

 

 

 

— — — — в режиме двигателя 122

— — генератора постоянного тока

— — — реакция якоря 59

109,

113

 

 

 

 

 

 

— — — сварочная 146

 

 

 

— — — трансформатора 228

— — — с печатной обмоткой якоря

— — трансформатора

199

 

161

 

 

постоянными

магни­

— — — векторная диаграмма 203

— — — с

 

— — — параметры 208

 

 

тами

151

 

 

 

 

 

 

 

— — установившееся синхронной

— — — униполярная 17

 

 

машины 406,

452

 

 

 

пакета

— синхронная 248, 381

 

замыка­

Коэффициент

заполнения

— — внезапное

короткое

сталью

28

26

 

 

 

 

ние 440

 

 

 

 

 

404

— зубчатости

 

 

 

 

— — диаграмма э. д. с.

— обмоточный 272

 

 

 

 

— — добавочная

электромагнитная

— пазовый 28

 

 

 

 

 

мощность

425,

433

 

 

 

 

— полезного действия асинхронного

— — изменение напряжения 403

двигателя 317

 

 

 

 

— — колебания вынужденные 439

— — — машины постоянного тока

— — — свободные 438

 

 

101

 

 

 

 

 

 

 

 

— — неявнополюсная 393

 

— — — синхронного генератора 416

— — отношение короткого замы­

— — — трансформатора 216

кания

408

 

 

 

 

 

 

— распределения обмотки 271

— — параметры 406

 

 

 

 

— сопротивления

температурный

— — потери 416

 

 

 

 

 

95,

484

 

 

 

автотрансформа­

— — реакция якоря 397

 

 

— трансформации

— — самовозбуждение 431

 

тора 237

 

 

 

 

 

 

— — синхронизирующая

мощность

— — асинхронной машины 303

427

 

 

 

 

 

 

 

 

— — напряжений

асинхронной ма­

— — устойчивость 428

 

 

 

шины 301

 

 

 

 

 

— — характеристики

415

 

— — — трансформатора 187

Машина синхронная электромагнит­

— — токов асинхронной машины 303

ная мощность 424

 

 

 

 

— укорочения

обмотки 268

— — явнополюсная 383

 

 

Круговая

 

диаграмма

асинхронной

Модель

синхронного

двигателя 458

машины 319

 

 

 

 

 

— синхронной машины 381

 

Круговой огонь на коллекторе 87

Момент

вращающий

асинхронного

Линейная

нагрузка

якоря

61

двигателя

310

 

 

 

 

 

Линейный

вращающийся

трансфор­

— — двигателя постоянного тока 125

матор 370

 

 

 

 

23

— — синхронного двигателя 463

Магнитная

проницаемость

— пусковой

асинхронного

двига­

Машина

асинхронная

генераторный

теля

312

 

 

 

 

 

 

 

режим

работы 296,

353

 

 

— — двигателя постоянного тока 129

— — двухфазная 365

 

 

— — синхронного двигателя 459

— — каскадные соединения 348

— синхронизирующий

427

 

— — коллекторная однофазная по­

— электромагнитный

 

асинхронной

следовательного

возбуждения 375

машины 310

 

 

 

 

 

— — — трехфазная параллельного

— — машины постоянного тока 68

возбуждения 377

 

 

 

 

— — синхронной машины 425

— — короткое замыкание 302

Мощность номинальная 103, 164, 317

— —

коэффициент

 

трансформа­

— полезная 104, 164, 309,

416

ции

303

 

 

 

 

 

 

— потребляемая 104, 164, 309, 416

— — круговая диаграмма 319

— синхронизирующая 427

 

— — однофазная 358

двигателем

— электромагнитная 104, 264, 309

— — режим

работы

Нагревание

твердого

тела 477

295, 309

 

 

 

 

 

 

— трансформатора 490

 

 

 

— — — — электромагнитным тор­

— электрической

машины 480

мозом 297, 313

 

 

 

 

Нагрузка

якоря

линейная

61

— — электрическое торможение 355

Наладка

коммутации

эксперимен­

— постоянного тока

13

 

 

тальная

89

 

 

 

замыкания

— — — потери 94

обратимости 122

Напряжение

короткого

— _

_

принцип

трансформатора 200

 

 

 

 

495

Нейтраль геометрическая

42

Перегрузочная способность синхрон­

— физическая

65

103

ного генератора 428

Номинальные

величины

— — — двигателя 462

— режимы работы 481

 

Переключаемая секция 70

Обмотка главных полюсов 17

 

 

Перенапряжения

в

трансформато­

— двухслойная 257

 

 

18

 

 

 

рах

232

 

 

 

 

 

 

 

 

— добавочных

полюсов

 

 

Пиковый

трансформатор 245

350

— компенсационная

87

 

 

 

Поворотный автотрансформатор

— короткозамкнутая

298

 

 

— трансформатор

350

 

 

 

 

— однослойная

252

 

 

машины

Полюсы

главные

17

 

 

 

 

 

—■ротора

асинхронной

— добавочные 18, 81

92

 

 

 

247, 297

 

 

 

 

 

 

 

 

Помехи

радиоприему

 

 

 

— — синхронной машины 249, 383

Постоянная времени нагревания 478

— с дробным пазовым числом

259

Потери в контакте щеток 95

 

 

— — переключением

полюсов

346

— — проводниках

95

машины

301

— статора асинхронных машин 247,

— — — асинхронной

251, 298

 

 

 

 

 

 

 

— — — — трансформатора 185

 

— — синхронных машин 249, 383

— — стали 96

 

 

 

 

машины 304

— трансформатора

169

 

 

 

— — — асинхронной

— якоря

34

 

 

 

 

 

 

 

— — — трансформатора 209

 

416

— — многоходовая волновая 49

— добавочные

 

100,

186,

318,

— — — петлевая 42

 

 

 

 

— — асинхронной машины 318

 

— — одноходовая волновая 44

 

— — трансформатора

186

 

 

 

— — — петлевая 39

 

 

 

 

— механические 97

 

 

 

 

 

— — ступенчатая 35

 

 

 

 

— от вихревых токов 97

 

 

 

— — условия симметрии 51

 

 

— — гистерезиса

98

 

 

 

 

Однофазный поток в трансформа­

— холостого хода асинхронного дви­

торе 218

 

 

преобразователь

472

 

гателя 301

 

 

 

постоянного

то­

Одноякорный

 

—= — — двигателя

Опыт короткого замыкания асинхрон­

ка

125

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ного двигателя 322

 

 

 

 

— — — трансформатора 185

 

— — — синхронного генератора 409

Поток

основной асинхронного дви­

—- — — трансформатора 209

 

 

 

гателя

301

постоянного

тока 21

— холостого хода асинхронного дви­

— — машины

гателя 322

 

 

 

 

 

 

 

— — синхронного генератора 397

— — — синхронного генератора 406

— — трансформатора 183

 

 

 

— — — трансформатора 187

 

 

Правило

левой

руки 12

 

 

 

Отношение короткого замыкания 408

— правой руки

11

 

 

 

 

 

Охлаждение

водородное

394

 

 

Преобразователь одноякорный 472

— водяное 386

 

173,

490

 

 

Приведенная

асинхронная

машина

— трансформатора

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

 

204

 

— электрических машин 383, 488

Приведенный трансформатор

 

Паз статора открытый 250, 394

 

Принцип

обратимости

электричес­

— — частично закрытый 250

 

 

 

ких машин

122

 

двигателя

332

— ротора

298,

392

 

 

 

 

 

Пуск

асинхронного

— якоря

19

 

работа

генераторов

— двигателя постоянного тока 128

Параллельная

— синхронного

двигателя

459

 

постоянного

тока

119

 

 

417

Пусковой реостат

128,

333

 

 

— — синхронных

генераторов

Реакция якоря в генераторе 65

 

— — трансформаторов 221

якоря

— — — двигателе 67

 

 

 

 

Параллельные

ветви

обмотки

— — машин постоянного тока 59

42, 52

 

короткого

замыкания

однофазной

синхронной

ма­

Параметры

 

шины 402

 

 

синхронной

ма­

асинхронной

машины

322

 

 

— — трехфазной

— — — трансформатора 209

 

 

 

шины

397

 

напряжения

генера­

— синхронной

машины

406

 

 

Регулирование

 

Перевод нагрузки генератора по­

тора

постоянного

тока

106

 

стоянного

тока

120

генератора

438 .

— трансформатора

244

 

 

415

— — синхронного

— синхронного

генератора

Перегрузочная

способность

асинх­

— скорости вращения асинхронного

ронного

двигателя

318

 

 

 

двигателя 343

 

 

 

 

 

 

 

496