Основы электротехники сильных токов. Электрические и магнитные явления, страница 45


фазного тока с катушками, уложенными в каких/ i.;i->№ т,»^ вида-, на рис. 511, уложены на все катушш и o'^Btptii . .^и. ч ^к.риты деревянными клиньями (рейками).

Интересно отметить, что генератор трехфазного mowaстоит, прилтрно, на 30й/,) дешевле генератора оОиофа,?но?,о тока той же мощности, что объясняется тем, что у генератора однофазного тока могут быть иенользованы не все -каналы столяра. Действи­тельно, если мы возьмем генератор трехфазного тока и снимем у него обмотки двух фаз, оставив только обмотку одной фазы, то такой гене­ратор может быть назван однофазным, и мощность его будет в три раза меньше генератора трехфазного тока. Если же дспольаовать ещё

часть каиалоБ путем увеличения числа каналов, ирнходяхщгг-ггт на по­люс, то все-таки около 30% каналов останутся неиспользованными, а потому и мощность такого однофазного генератора будет, примерно, на 30% меньше мощности того же генератора с трехфазной обжоткой' статора.

§ 166. Устройство фурЬогенеритор<ш

Турбогенератор переменного тока, получивший за иое.теднпе годи большое распространение, состоит из паровой турбины, соединенной на од.нон валу с генератором, призом, большою id г г- ^ля мощностей, не превышающие 25 000 дилово.'ьтачпе^. ■ i >■]•   ,pv, «»и ir11о.шяюч

ДВуХ!10Л10С!1Ш1:1   СО   CKOpOClblO Вр.ЧЦРЩхЯ, {ч.             '   ' ''    vidj" I' '   ". 1U"

нуту; л,-ья жидкостей от 2500(« до 4ОоОг ьо ■.             *  }к>(пс< • пг-

:-'фЫ   НЫП<',:]ЩТОГ   ■<и'Т1,.!реХЧ'Ш('."*ТТ1Г' iCO<'Т,-<- , • '. .      п         -                ,j


1 500 оборотов в минуту, а для мощностей евияге 40 000 каловольт-а^шер турбо1 операторы строят шэетинолжкчшма, со скоростью враще­ния, равной. 1000 оборотов в минуту.

При этом в турбогенераторах ротором всегда является индуктор, ко­торый имеет вид цилиндра со чп?,динами для обмотки возбуждения.


Рис. 512,

На рис. 512 и 513 изображен ротор (индуктор) двухполюсного турбо­генератора переменного тока. Ротор (индуктор) не имеет *выступаюн, их полюсов, что уменьшает потери от трения его, о воздух. Кроме того, гладкий ротор (без выступающих полюсов) при большой скорости вращендя работает тихо, не производя неприятного шума.

Сердечник ротора изготовляется или из массивной
стали, или из листового железа; некоторые же заводы
составляют ротор из
ряда дисков довольно
толстого даолеза, в ко­
торых имеются вырезы
(впадины) для укладки
обмотки возбуждения.
Эти диски укладыва­
ются не вплотную друг
к другу, а с просвета­
ми для прохода охла­
ждающего ротор воз­
духа. На рис. 614 схе­
матически изображен
ротор двухполюсного
турбогенератора с на­
ложенной обмоткой;                           Рнс, 513                                     Рис. 514.
полюсы ротора молено

определять по правилу правой руки, зная направление тока в обмотке. Очевидно, пологи будут в тех местах ротора, где но имеется вырезов (впадин). В каждый вырез ротора поверх витков обмотки забивается сбоку (вдоль вала) длинный металлический (бронзовый) клин, который предохраняет  обмотку   возбуждения   от  вылетания  при   большой


3§0                                       ДИНАМОМНЯИНЫ НЕРЕМЕННОГО ТОКА

Професоор Рейхсль в-Германии разработал проект урр| мощностью в 160 000 киловолътампер, при 1000 оборотах в минуту.,,\ Такой генератор (без турбины) должен весить около 6 000 тонн: длина '■■ его ротора по проекту равна 4 м при диаметра 2,7 м, и диаметр его вала равен 1,3 м. По подсчетам профессора Рейхеля, следовало бы закрыть в Германии все существующие в настоящие вредя ;шигриче-ские станции и вновь построить пять новых электрических мощных станций, причем на каждой станции надлежит установить но « турбо­генераторов, по 160000 киловолътамдер. При осуществлена какого проекта в Германии ежегодно вырабатывалось бы 15 миллиардов кило-ваттчасов (вместо производимых в настоящее время 10 мимнардбв киловаттчасов), и при этом получится экономия в расходе угля в ко­личестве 43Д миллиона тонн в год.

Имеются сведения, что в Америке построен турбогенератор мощ­ностью 208 000 киловатт.

§ 167. Реакция якоря однофазного альтернатора

Как мы видели при изучении динамоматпйн постоянного тока,1 явление реакции якоря состоит в том, что под действием втеоход'я-щего по обмотке якоря тока якорь намагничивается и создает соб­ственное магнитное поле.

Силовые линии магнитного поля якоря налагаются на магнитные линии поля индуктора, образуя равнодействующее магнитное поле. При этом влияние доля якоря динамомашшш постоянного тока зави­сит от угла поворота щеток относительно нейтральной лилии: при щетках, сдвинутых по направлению вращения, продольные ампервитки обмотки якоря создают противодействующую слагающую потока якоря, которая ослабляет поток индуктора и уменьшает электродвижущую силу, а следовательно и напряженно генератора; при щетках же, сме­щенных с нейтральной линии против направления вращения якоря, продольная составляющая поля якоря усиливает магнитное поле индук­тора, повышая электродвижущую силу и напряжение генератора.

В генераторах переменного тока также наблюдается явление реак­ции якоря, так как при нагрузке генератора по обмотке его якоря будет проходить переменный ток, который создаст магнитное поле; под действием этого поля в обмотке якоря появитсд электродвижущая сила, называемая электродвижущей силой самоиндукции якоря.

Таким образом в обмотке якоря при нагрузке будут иметь место две электродвижущих силы: одна электродвижущая сила Е, индукти­руемая потоком индуктора, и другая электродвижущая сила Е„ являю­щаяся электродвижущей силой самоиндукции якоря и индуктируемая потоком якоря. Очевидно, обе указанные электродвижущие вилы будут складываться, образуя равнодействующую зжктродви-жущую силу Et. При этом, как оказывается, влмлкие реакции якоря па напря­жение генератора переменного r.witaшхмдтпея в прямой ва~ висимоети от шрашир^ нагрузив, т= е, 'от того, будет ли нет-

» Ом. стр. 324 этой квнгн.