Вспомогательный генератор

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 13:52, реферат

Описание работы

Рассматриваемые генераторы имеют сходное устройство и отличаются лишь выполнением обмотки возбуждения. Обмотки независимого и параллельного возбуждения с большим числом витков изготовляются из провода малого сечения, а обмотки последовательного возбуждения с большим числом витков — из провода большого сечения. Генераторы малой мощности иногда выполняются с постоянными магнитами. Свойства таких генераторов близки к свойствам генераторов с независимым возбуждением.
На тепловозе ТГМ6А используется вспомогательный генератор КГ-12,5К.

Содержание работы

І Общая часть
1.1 Краткая характеристика части тепловоза
(Вспомогательный генератор) наТГМ6А……………………………………...3
ІІ Специальная часть
2.1 Назначение и устройство………………………………………………………..6
2.2Принцип работы…….……………………………………………………...…….8
2.3 Обслуживание и осмотр…………………………………………………….….18
2.4 Неисправности……………………………………………………………….…21
2.5 Разборка………………………………………………………………………....22
2.6 Ремонт…………………………………………………………………………...23
2.7 Сборка………………………………………………………………………..….24
2.8 Охрана труда при обслуживании, осмотре и ремонте…………...…………..25
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………..……..28

Файлы: 1 файл

Вспомогательный генератор.docx

— 727.68 Кб (Скачать файл)

 

 

 

При дальнейшем вращении рамки э.д.с. в ней убывает и через четверть оборота становится равной нулю (рис.2.1.3, в). В это время щетки переходят с одного полукольца на другое. Таким образом, за первую половину оборота рамки каждое полукольцо коллектора соприкасалось только с одной щеткой. Ток проходил по внешней цепи в одном направлении от щетки 2 к щетке 1. Будем продолжать вращать рамку. Электродвижущая сила в рамке снова начинает возрастать, так как ее рабочие стороны будут пересекать магнитные силовые линии. Однако направление э.д.с. изменяется на противоположное, потому что проводники пересекают магнитный поток в обратном направлении. Ток, индуктируемый в стороне А рамки, направлен теперь на нас. Но ввиду того, что рамка вращается вместе с коллектором, полукольцо, соединенное со стороной А рамки, соприкасается теперь не со щеткой 1, а со щеткой 2 (рис.2.1.3, г) и по внешней цепи проходит ток того же направления, как и во время первой половины оборота. Следовательно, коллектор выпрямляет ток, т. е. обеспечивает прохождение индуктируемого тока во внешней цепи в одном направлении. К концу последней четверти оборота (рис.2.1.3, д) рамка возвращается в первоначальное положение (см. рис.2.1.3, а), после чего весь процесс изменения тока в цепи повторяется.

Таким образом, между щетками 2 и 1 действует  постоянная по направлению э.д.с, и  ток по внешней цепи всегда проходит в одном направлении — от щетки 2 к щетке 1. Хотя этот ток остается постоянным по направлению, он меняется по величине, т. е. пульсирует. Такой ток практически трудно использовать.

Рассмотрим, как можно получить ток с небольшой пульсацией, т. е. ток, величина которого при работе генератора мало изменяется. Представим себе генератор, состоящий из двух расположенных  перпендикулярно один к другому витков (рис. 2.1.4). Начало и конец каждого витка присоединены к коллектору, состоящему теперь из четырех коллекторных пластин.

рис. 2.1.4. «Двухвитковый генератор постоянного тока»

 

При вращении этих витков в магнитном  поле в них возникает э.д.с. Однако индуктированные в каждом витке  э.д.с. достигают своих нулевых  и максимальных значений не одновременно, а позднее одна другой на время, соответствующее  повороту витков на четверть полного  оборота, т. е. на 90°. В положении, изображенном на рис.2.1.4, в витке 1 возникает максимальная э.д.с, равная Емах. В витке 2 э. д. с. не индуктируется, так как его рабочие стороны скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их. Величины э.д.с витков показаны на рис.2.1.5. По мере поворота витков э.д.с витка 1 убывает. Когда витки повернутся на 1/8 оборота , э.д.с. витка 1 станет равной Emin. В этот момент происходит переход щеток на вторую пару коллекторных пластин, соединенных с витком 2. Виток 2 уже повернулся на 1/8 оборота, пересекает магнитные силовые линии и в нем индуктируется э.д.с, равная той же величине Емах. При дальнейшем повороте витков э.д.с. витка 2 возрастает до наибольшей величины Емах. Таким образом, щетки оказываются все время соединенными с витками, в которых индуктируется э.д.с величиной от Emin до Емах.

 

 

 

 

рис.2.1.5 «Кривые пульсации электродвижущей силы двухвиткового генератора»

 

 

 

 

 

Ток во внешней цепи генератора возникает  в результате действия суммарной  э.д.с. Поэтому он протекает непрерывно и только в одном направлении. Ток, как и прежде, будет пульсирующим, однако пульсация получается значительно  меньше, чем при одном витке, так  как э.д.с. генератора не снижается до нуля.

Увеличивая число проводников (витков) генератора и соответственно число  коллекторных пластин, можно сделать  пульсации тока очень малыми, т. е. ток по величине станет практически  постоянным. Например, уже при 20 коллекторных пластинах колебания э.д.с. генератора не превысят 1 % среднего значения. Во внешней  цепи получим ток, практически постоянный по величине.

Вместе с тем легко видеть, что генератор, изображенный на рис. 134, имеет и очень существенный недостаток. В каждый определенный момент времени внешняя цепь присоединена посредством щеток лишь к одному витку генератора. Второй виток в  этот же момент времени совершенно не используется. Электродвижущая сила, индуктируемая в одном витке, весьма мала, а значит и мощность генератора будет небольшой.

Для непрерывного использования всех витков их соединяют между собой  последовательно. С этой же целью  число коллекторных пластин уменьшают  до количества витков обмотки. К каждой коллекторной пластине присоединяют конец  одного и начало следующего витка  обмотки. Витки в этом случае представляют собой последовательно соединенные  источники электрического тока и  образуют обмотку якоря генератора. Теперь электродвижущая сила генератора равна сумме э.д.с, индуктируемых  в витках, включенных между щетками. Кроме последовательной, существуют и другие схемы соединения витков обмотки. Число витков берется достаточно большим, чтобы получить необходимую  величину э.д.с. генератора. Поэтому  и коллекторы тепловозных электрических  машин получаются с большим количеством пластин.

Таким образом, благодаря большому числу витков обмотки удается  не только сгладить пульсации напряжения и тока, но и повысить значение индуктируемой  генератором э.д.с. 
Выше был рассмотрен электрический генератор, состоящий из постоянных магнитов и одного или нескольких витков, в которых возникает ток. Для практических целей такие генераторы непригодны, так как от них невозможно получить большую мощность. Объясняется это тем, что создаваемый постоянным магнитом магнитный поток очень мал. Кроме того, пространство между полюсами создает для магнитного потока значительное сопротивление. Магнитный поток еще более ослабляется. Поэтому в мощных генераторах, к которым относятся и тепловозные, применяются электромагниты, создающие сильный магнитный поток возбуждения (рис.2.1.6). Для уменьшения магнитного сопротивления магнитопровода генератора витки обмотки размещают на стальном цилиндре, который заполняет почти все пространство между полюсами.

Этот цилиндр с помещенной на нем обмоткой и коллектором называется якорем генератора.

 

 

 

 

 

 

рис.2.1.6 «Схема генератора с электромагнитной системой возбуждения и стальным массивным якорем»

 

 

 

 

Обмотка возбуждения генератора расположена  на сердечниках главных полюсов. При прохождении по ней тока создается  магнитное поле, называемое полем  главных полюсов. При разомкнутой  внешней цепи генератора магнитные  силовые линии располагаются  в полюсах и якоре симметрично вертикальной оси (рис.2.1.7, а). Для уяснения особенностей работы электрической машины введем понятия о геометрической и физической нейтралях.

Геометрической нейтралью называется линия, проведенная через центр  якоря перпендикулярно оси противоположных  полюсов (горизонтальная линия 01—01). Физическая нейтраль представляет собой условную линию, которая разделяет зоны влияния  северного и южного полюсов на обмотку якоря и проходит перпендикулярно  направлению магнитного потока электромашины.

В проводнике обмотки, который при  вращении якоря проходит физическую нейтраль, э.д.с. не индуктируется, так  как такой проводник скользит вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их. В случае отсутствия тока в якоре (см. рис.2.1.7, а) физическая нейтраль n—n совпадает с геометрической нейтралью.

 

 

рис.2.1.7 «Реакция якоря» 
а) - магнитный поток главных полюсов; б) - магнитный поток, создаваемый обмоткой якоря; в) - суммарный магнитный поток нагруженного генератора

 

 

При замыкании внешней цепи электрической  машины ток пойдет и по обмотке  якоря. Весь якорь в этом случае будет  представлять собой мощный электромагнит, состоящий из стального сердечника и обмотки, по которой проходит ток. Следовательно, кроме потока полюсов, в нагруженном генераторе существует второй магнитный поток, называемый потоком якоря (рис.2.1.7, б). Магнитный поток якоря направлен перпендикулярно потоку главных полюсов. Оба магнитных потока накладываются друг на друга и образуют суммарное, или результирующее, поле, показанное на рис.2.1.7, в. Направление магнитного поля генератора в результате действия поля якоря смещается в сторону вращения якоря. В ту же сторону смещается и физическая нейтраль, которая занимает в этом случае положение  n1-n1.

Влияние магнитного поля якоря на поле полюсов называется реакцией якоря. Реакция якоря отрицательно сказывается  на работе генератора. Щетки М—М  электрической машины должны быть всегда установлены по направлению физической нейтрали. Поэтому приходится смещать  щетки генератора по отношению к  геометрической нейтрали на некоторый угол Р  (рис.2.1.7, в), так как в противном случае между щетками и коллектором возникает сильное искрение. Искрение вызывает подгар поверхности коллектора и щеток и выводит их из строя. Чем больше ток якоря, тем сильнее проявляется реакция якоря, тем на больший угол необходимо сдвигать щетки. При частых изменениях нагрузки тепловозного генератора пришлось бы почти непрерывно менять положение его щеток.

Реакция якоря не только смещает  магнитное поле главных полюсов, но и частично ослабляет его, что  приводит к уменьшению индуктируемой генератором э. д. с.

Для ослабления реакции якоря в  генераторах между основными  полюсами устанавливаются добавочные полюсы, а иногда с этой же целью  в полюсные наконечники главных  полюсов закладывают компенсационную  обмотку.  Добавочные  полюсы  создают дополнительное магнитное поле, которое в зонах установки щеток направлено навстречу полю якоря, вследствие чего действие его нейтрализуется (рис.2.1.8).

 

 

 

Рис.2.1.8 «Схема генератора с добавочными полюсами»

 

 

 

 

Однако этим не ограничивается положительное влияние добавочных полюсов на работу генератора. После прохода через нейтраль генератора направление тока в каждом витке обмотки (см. рис.2.1.7) очень быстро изменяется на противоположное. На нейтрали виток оказывается замкнутым накоротко щетками. Такой виток называют коммутирующим (Коммутация от латинского слова commutatio — изменение, перемена).В коммутирующих витках (секциях) обмотки якоря вследствие очень быстрого изменения направления тока возникает довольно большая э.д.с. самоиндукции и взаимоиндукции, которую называют реактивной э.д.с. Эта э.д.с. в коммутирующих секциях усиливается действием магнитного потока якоря, который они пересекают. Действие реактивной э.д.с. приводит к сильному искрению щеток. Добавочные полюсы рассчитывают так, чтобы их магнитный поток был несколько больше магнитного потока якоря. Благодаря этому в коммутирующих секциях индуктируется дополнительная э.д.с. Новая э.д.с. имеет направление, противоположное реактивной э.д.с, и гасит ее, предотвращая интенсивное искрение.

Магнитное поле якоря изменяется с  изменением нагрузки (тока) генератора, поэтому для его нейтрализации  необходимо изменять и поле компенсационных  устройств. Обмотку добавочных полюсов  включают последовательно с обмоткой якоря, и по ней проходит весь ток  якоря. С увеличением тока генератора возрастает магнитный поток якоря, но вместе с этим возрастает и компенсирующий его магнитный поток добавочных полюсов.

Компенсационная обмотка позволяет  дополнительно улучшить распределение  магнитного потока в электрической машине. Так, из рис.2.1.7 легко видеть, что в результате действия реакции якоря магнитный поток главных полюсов становится неравномерным — с одной стороны полюса он усиливается, а с другой — ослабляется. Это приводит к неравномерной нагрузке якорной обмотки, часть витков окажется перегруженной, ухудшаются условия работы щеток.

С помощью компенсационной обмотки, расположенной на главных полюсах, устраняется искажение магнитного потока непосредственно под главными полюсами. Однако одновременное применение добавочных полюсов и компенсационной  обмотки значительно усложняет  конструкцию электрических машин. Если удается осуществить удовлетворительную работу электрической машины посредством  применения добавочных полюсов, то компенсационную  обмотку стараются не применять. Компенсационные обмотки нашли  практическое применение лишь в мощных электрических машинах. Первоначально  тяговый генератор тепловоза  ТЭЗ имел как добавочные полюсы, так и компенсационную обмотку. Впоследствии магнитная система  тягового генератора была изменена и  на тепловозах ТЭЗ отказались от компенсационной  обмотки.

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Обслуживание и осмотр

 

Обслуживающий персонал, осуществляя уход за электрооборудованием, должен постоянно контролировать его состояние, проводить периодические осмотры, проверки и испытания.

Перечень и сроки проведения обязательных работ по уходу за электрооборудованием оговариваются в журнале технических осмотров и уходов. В этот журнал заносятся данные о проведенной работе, замене узлов, замеченных неисправностях. Соответствующие записи необходимо вносить в паспорт-формуляр электроагрегата, который предназначен для систематического внесения в него всех сведений, касающихся технического состояния, учета работы, ремонта и хранения электрооборудования. Своевременное проведение технических осмотров обеспечивает поддержание постоянной готовности к работе, максимально продлевает  межремонтные сроки службы, позволяет своевременно устранить замеченные неисправности и определить необходимость очередного ремонта.

Уход за вспомогательным генератором осуществляется согласно инструкции по эксплуатации генератора в соответствии с планом периодических осмотров и предупредительных ремонтов.

Для обеспечения нормальной работы следует периодически производить  осмотр, измерение сопротивления  изоляции и проверку состояния машины и ее отдельных частей.

Обмотки генератора, контактные кольца, щетки, коллектор и токоподвод должны быть особенно чистыми. Грязь и пыль на обмотках, коллекторе и контактных кольцах снижают прочность изоляции обмоток. Грязь в вентиляционных каналах сердечника статора ухудшает вентиляцию и может являться причиной повышенного нагрева генератора. Поэтому генератор не реже 1 раза в месяц необходимо очищать от пыли, продувая сжатым воздухом.

Информация о работе Вспомогательный генератор