Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Обмотка стержневая

Рис. 85. Трансформатор броневого (а) и кольцевого типа (г ид), а также первичная обмотка стержневого (6) и сечение обмоток броневого трансформатора (в) Рис. 85. Трансформатор броневого (а) и кольцевого типа (г ид), а также первичная обмотка стержневого (6) и сечение обмоток броневого трансформатора (в)

В зависимости от конструкции сердечника различают трансформаторы стержневые, у которых обмотки охватывают стержни сердечника, и броневые, у которых стержни сердечника частично охватывают (бронируют) обмотки. Стержневые трансформаторы проще по конструкции, они позволяют упростить конструкцию обмоток и их ремонт. Однако зазоры между баком и сердечником должны быть больше, чем у трансформаторов с броневым сердечником.  [c.115]

Широко используется индукционный обогрев штампов для прессования пластмасс (Г с 300 °С) и начальный нагрев крупных штампов для штамповки металла. Применяют внешние съемные и встроенные индукторы. Встроенные индукторы часто бывают стержневого типа, при котором обмотка вводится в каналы, просверленные в толще штампа. Обмотки, как правило, не имеют водяного охлаждения.  [c.226]

Печь с индукционной единицей, показанной на рис. 15-1, имеет однофазный трансформатор с броневым магнитопроводом. Широко применяются также трансформаторы со стержневыми магнитопро-водами. Напряжение на первичную обмотку (индуктор) подается от питающего автотрансформатора с большим числом ступеней  [c.271]

Обмотка якоря. Секции якорей крупных машин делаются одновитковыми (стержневыми) и изолируются по классу В. В нормальных трамвайных и рудничных машинах применяются проволочные (многовитковые) секции с двойной головкой, изолированные ио классу А или при проводах со стеклянной изоляцией — по классу В.  [c.470]

Первые конструкции трансформаторов были несовершенны, имели большое магнитное рассеяние, так как их первичная и вторичная обмотка располагалась на разных сердечниках магнитопровода. Дальнейшие поиски рациональных конструкций трансформаторов были направлены на уменьшение магнитного рассеяния (прежде всего путем концентрического расположения обмоток), улучшение междувитковой изоляции, разработку систем охлаждения и т. д. На рубеже 80-х — 90-х годов были сделаны попытки использовать для охлаждения и изоляции обмоток минеральное масло. В течение первых двух десятилетий текущего столетия преимущественное распространение в американских установках получили трехфазные группы из однофазных трансформаторов, а в европейских — трехфазные масляные трансформаторы стержневого и броневого типа с охлаждением циркулирующей водой [15, с. 89 22].  [c.75]

Стержневой и броневой типы трансформаторов сохранились до настоящего времени, причем первый получил преимущественное распространение. В качестве материала обмоток использовали почти исключительно полосовую медь прямоугольного сечения. Иногда, как это было в Германии во время первой мировой войны, строили трансформаторы мощностью до 60 тыс. кВ-А с алюминиевой обмоткой. В целом совершенствование обмоток трансформаторов заключалось в повышении их механической и электрической прочности, теплостойкости, экономичности и улучшении технологических способов изготовления.  [c.75]


Магнитострикционные излучатели представляют собой сердечник стержневой или кольцевой формы с обмоткой, по кото-  [c.617]

Трансформаторы амплитудного регулирования с увеличенным магнитным рассеянием имеют падающую ВВАХ. Конструктивная схема трансформатора со стержневым магнитопроводом 3, первичной 1 и вторичной 2 цилиндрическими обмотками, каждая из которых разбита на две катушки, приведена на рис. 5.6. Подвижная обмотка (обычно вторичная) перемещается винтовым приводом 4. Основной магнитный поток трансформатора Ф,. замыкается по магнитопроводу, а потоки рассеяния Ф]р и Фзр — по воздуху в пространстве между первичной и вторичной обмотками. Падающая ВВАХ трансформатора с подвижной обмоткой обусловлена увеличенным магнитным рассеянием, вызванным размещением  [c.119]

Трансформатор с подвижным магнитным шунтом (рис. 5.7) имеет первичную 1 и вторичную 2 неподвижные обмотки, подвиж ный магнитный шунт 3, стержневой магнитопровод 4. Кажда обмотка имеет по две катушки, размещенные на разных стержнях Потоки рассеяния Ф]р и Фгр замыкаются через магнитный шунт а основной поток Ф,. через магнитопровод.  [c.120]

Обмотки однорядные возбуждения с оголенными поверхностями и стержневые роторов асинхронных машин  [c.198]

Первичные и вторичные обмотки трансформаторов, охлаждаемые водой, изготовляют из меди. Магнитопроводы выполняют броневого (для большинства трансформаторов) или стержневого типов (рис. 62). У первых трансформаторов обмотки располагаются на сердечнике и охватываются ярмом, у вторых — на двух сердечниках, соединенных верхним и нижним замыкающими яр-мами.  [c.109]

Ферриты изготавливают в виде монолитных сердечников, форма которых, как правило, соответствует стандартной форме магнитострикционных излучателей и задается в процессе прессования. На рис. 11 представлены ферритовые сердечники, изготавливаемые в Акустическом институте. Сердечники стержневого типа предназначены для излучателей с резонансными частотами 23, 21, 27,53, 75 и 155 кгц. Чтобы получить достаточную механическую прочность, отношение площади накладки и площади сечения стержней составляет для большинства сердечников 2 1, а для сердечника в форме рамки с резонансной частотой 23 кгц — 3 2. Из этих же соображений форма сердечников имеет закругления для плавного перехода от сечения накладки к сечению стержней. Кольцевой сердечник имеет резонансную частоту 25 кгц. Он снабжен отверстиями для обмотки. При нанесении обмотки с наружной стороны он работает как фокусирующий излучатель, если при этом наружная цилиндрическая поверхность обклеивается пористой резиной (рис. 12), если же обмотка проходит изнутри, получается цилиндрический излучатель с равномерной характеристикой направленности в плоскости, перпендикулярной оси. Такие цилиндрические излучатели можно изготавливать и из кольцевых сердечников без отверстий, если обмотка состоит из немногих витков.  [c.131]

Трансформаторы с подвижными обмотками с увеличенным магнитным рассеянием. Трансформаторы с подвижными обмотками (к ним относятся сварочные трансформаторы типа ТС, ТСК и ТД) получили в настоящее время широкое применение при ручной дуговой сварке. Они имеют повышенную индуктивность рассеяния и выполняются однофазными, стержневого типа, в однокорпусном исполнении.  [c.16]

Трансформаторы с развитым магнитным рассеянием. Трансформаторы типа ТС и ТСК представляют собой передвижные понижающие трансформаторы стержневого типа с повыщенной индуктивностью рассеяния. Они предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки, могут применяться для сварки под флюсом тонкими проволоками. В Трансформаторах типа ТСК параллельно первичной обмотке подключен конденсатор для повышения коэффициента мощности.  [c.144]

Трансформатор ТС — трехфазный, стержневого типа. Обмотки выполнены из алюминиевых проводов. Первичная обмотка трансформатора соединена треугольником , а вторичная, состоящая из двух трехфазных обмоток. — звездой .  [c.186]

В продольном разрезе на чертежах якорей (роторов), статоров и индукторов электрических машин изображают, как правило, верхнюю (от осевой линии) половину предмета. Если необходимо показать нижнюю половину предмета, показывают только его контур. В поперечных разрезах и сечениях стержневые, одно- и двухвитковые обмотки не штрихуют, многовитковую штрихуют в клетку , линии штриховки при этом перпендикулярны к рамке чертежа.  [c.248]


Рис. 10.10. Каркасные фильтры трубчатых колодцев а — стержневой с проволочной обмоткой б — дырчатый с проволочной обмоткой в — щелевой с сетчатой обмоткой г — стержневой с гравийной обкладкой / — надфильтровая труба 2 — соединительная муфта 3 —стержни 4 — опорные кольца 5 —обкладка tf — соединительный патрубок Рис. 10.10. Каркасные фильтры трубчатых колодцев а — стержневой с проволочной обмоткой б — дырчатый с проволочной обмоткой в — щелевой с сетчатой обмоткой г — стержневой с гравийной обкладкой / — надфильтровая труба 2 — <a href="/info/159404">соединительная муфта</a> 3 —стержни 4 — <a href="/info/119155">опорные кольца</a> 5 —обкладка tf — соединительный патрубок
Нагрев под посадку. Нагрев [юд горячую посадку колес н бандажей относится к низкотемпературному (до 150—400 С) нагреву стали, в связи с чем широко используется частота 50 Гц. Применяются обычные цилиндрические индукторы с магнитопроводом или без него, но чаще нагреватели с замкнутым магнитопроводом (трансформаторного тина). Последние обладают высоким КПД и коэффициентом мощности и позволяют нагревать на частоте 50 Гц даже сравнительно тонкостенные изделия. Трансформаторный нагреватель имеет магнитопровод стержневого, реже броневого типа, вторичным витком которого является нагреваемая деталь. Индуктирующая обмотка располагается обычно на другом стержне из конструктивных соображений, хотя для пов11Инения коэффициента мощности ее лучше располагать снаружи или внутри нагреваемого тела. Для нагрева больших колец (диаметр свыше 100 см) используется несколько трансформаторных нагревателей, располо>1(енных по окружности и подключенных к одной фазе согласно. Мощность установок составляет 10—150 кВт, время нагрева 5—30 мин в зависимости от размеров изделия. Коэффициент мощности достигает 0,6—0,65. При небольших мощностях обмотки многослойные с естественным охлаждением. В некоторых странах (например, ГДР) выпускаются серийные установки для нагрева колес и бандажей под посадку.  [c.223]

Во всех системах катодной защиты, в которых сопротивление в цепи тока и требуемый защитный ток остаются постоянными, применяют защитные установки с настраиваемым напряжением на выходе. При малых мощностях и токах настройка делается при помощи отводов и Клемм на вторичной обмотке трансформатора. Однако при более высоких мощностях и для простоты настройки целесообразно применить разделительный трансформатор с фиксированным вторичным напряжением для максимального напряжения защитного тока на выходе из установки, а на первичной обмотке включить перед ним регулировочный трансформатор, работающий как автотрансформатор для. экономии энергии. Этот регулировочный трансформатор может иметь кольцевой сердечник или быть стержневым для бесступенчатой настройки, или же иметь отводы для подсоединения к переключателю ступеней. Рекомендуется эпизодически приводить в действие контактные дорожки регулировочных трансформаторов и переключателей для поддержания их чистоты, а во время ревизий тщательно очищать их от загрязнений.  [c.221]

I — короткозамыкающее кольцо стержневой обмотки статора электродвигателя 2 — Стержень обмотки статора электродвигателя в — подшипники 4 — обмотка статора преобразователя 5 — стержень обмотки вторичной стороны преобразователя 6 — короткозамыкающее кольцо стержневой обмотки вторичной стороны преобразователя  [c.27]

Аппарат имеет силовой трансформатор стержневого типа с естественным воздушным охлаждением его обмоток. Обе обмотки поровну расположены на двух стержнях трансформатора. Первичная обмотка рассчитана на напряжение 220 в. Вторичная обмотка состоит из двух ветвей на 45 в каждая, включаемых по двух-полупериодной схеме выпрямления с нулевой точкой. Обе ветви имеют равноотстоящие отводы от витков для регулирования мощности аппарата. Эти отводы и концы ветвей последовательно замыкаются вилкой, которая является нулевой точкой. Панель с гнездами и вилка для переключения расположены с левой стороны аппарата. Оба начала ветвей вторичной обмотки подведены к выпрямителям.  [c.103]

Одновитковые пазовые обмотки применяют при изготовлении роторов с короткозамкнутыми витками. Первый вид такой обмотки — гнутые стержневые секции (фиг. 35), которые изго-2 товляют из голого пря->Н-4 моугольного провода в I специальных приспо-соблениях или гибоч-иых автоматах (см.  [c.862]

Рис. 1. Преобразователи из металлических магнито-схрикционных материалов с сердечниками о — стержневой, бив — кольцевой формы. Стрелками помечено направление тока в обмотке. Рис. 1. Преобразователи из металлических магнито-схрикционных материалов с сердечниками о — стержневой, бив — кольцевой формы. Стрелками помечено направление тока в обмотке.
ФЕРРОЗОНД—прибор для измерения напряжённости. магн. полей (в осн. постоянных нли медленно меняющихся) и их градиентов. Действие Ф. основано ка смешении петли перемагничивания магн.-мягких материалов под влиянием внеш. магн. полей. В простейшем варианте Ф. состоит из стержневого ферромагн. сердечника и находящихся на нём двух катушек катушки возбуждения, питаемой перем. током, и измерит, (сигнальной) катушки. В отсутствие измеряемого магн. поля сердечник под действием перем. магн. поля, создаваемого током в катушке возбуждения, перемагничивается по симметричному циклу. Изменение магн. потока в сигнальной катушке, вызванное перемагничиванием сердечника по симметричному циклу, индуцирует в сигнальной катушке эдс, изменяющуюся по гармонич. закону. Если одновременно на сердечник действует измеряемое постоянное или слабо меняющееся магн. поле, то кривая перемагничивания сдвигается и становится несимметричной. При этом изменяются величина и гармоничность эдс индукции в сигнальной катушке. В частности, появляются чётные гармонич. составляющие эдс, величина к-рых пропорц. напряжённости измеряемого поля (они отсутствуют при симметричном цикле перемагничивания). Как правило, Ф. состоит из двух сердечников с обмотками, к-рые соединены так, что нечётные гармонии. составляющие практически компенсируются. Тем са-  [c.293]


Трансформаторы типов ТДФ-1001 УЗ и ТДФ-1601 УЗ с под-магничиваемым шунтом предназначены для механизированной сварки под флюсом. Трансформатор ТДФ-1001 УЗ (рис. 5.8) имеет стержневой магнитопровод J и неподвижный магнитный шунт 4 также стержневого типа. Магнитная проводимость шунта регулируется с помощью обмотки управления 5, питаемой постоянным током. Первичная обмотка 7, состоящая из двух параллельно соединенных катушек, закреплена у верхнего ярма. Вторичная обмотка состоит из трех частей, по две параллельно соединенные катушки в каждой катушки 2а расположены рядом с первичной обмоткой, а катушки 26 и 2в отделены от нее магнитным шунтом. Падающая ВВАХ у трансформатора с подмагничиваемым шунтом обусловлена увеличенным магнитным рассеянием вследствие размещения первичной и вторичной обмоток (или части последней) на значительном расстоянии друг от друга и наличия магнитного шунта. Основной способ регулирования режима работы трансформатора заключается в изменении индуктивного сопротивления магнитного шунта.  [c.121]

Кольцевой излучатель представляет собой ярмо из магнитострикционного материала в виде кольца, вокруг которого уложена обмотка (рис. 4.45). Для того чтобы обмотка не влияла на передачу колебаний боковой поверхностью кольца в окружающую среду, ее витки пропускаются через специальные отверстия, смещенные как можно ближе к внешней стороне кольца, но так, чтобы не снизить жесткость поверхности кольца. При пропускании переменного тока через обмотку кольцо периодически растягивается и сжимается, совершая радиальные колебания и излучая своей боковой поверхностью. Если стержневой излучатель может созп авать направленное излучение в виде более или менее узкого пучка, то кольцевой, естественно, излучает равномерно во все стороны в плоскости, перпендикулярной его оси, и может создавать направленность излучения только в плоскости, проходящей через ось кольца. В некоторых случаях для получения узкого пучка излучения от кольцевого излучателя его помещают в конический отражатель. Рисунок 4.456 поясняет принцип действия такого отражателя. Для работы в жидкости отражатель можно  [c.173]

Для выяснения нелинейных зависимостей в поведении ферритовых излучателей в отсутствие кавитации были проведены измерения на стержневом преобразователе с резонансной частотой 27 кгц, работавшем в воде в импульсном режиме [57, 61]. При различных значениях потребляемая излучателем мощность постепенно увеличивалась. Схема измерений представлена на рис. 15. При увеличении вольтметр Уизл и осциллограф фиксировали значение амплитуды напряжения на возбуждающей обмотке по падению напряжения на сопротивлении Я, измеряемому вольтметром  [c.136]

Защитный фильтр трансформаторного типа на номинальный ток 300 а можно выполнять на П-образном стержневом сердечнике из стали марки ЭЗ 10-0,35 с размером окна 160X95 мм, сечением сердечника 130 и зазором 10 мм (общий вес стали около 80 кг). Первичная обмотка его состоит из 40 витков провода сечением 5,6 мм" . Для намотки можно воспользоваться проводом марки ПСД-3,2 (диаметр вместе с изоляцией 4,13 мм). Вторичная обмотка имеет также 40 витков медного изолированного провода сечением 95 мм . Намотку ее можно вести медным проводом диаметром  [c.128]

Трансформаторы типа ТС, ТСК и ТД являются однопостовыми. Обмотки их выполнены из алюминия. Сердечник стержневого типа. Катушки вторичной обмотки подвижные и перемещаются вверх и вниз вручную с помощью винта, проходящего через верхнее ярмо. Сварочный ток увеличивается при сближении обмоток и уменьшается при их удалении друг от друга. Траноформаторы ТСК отличаются от ТС наличием конденсаторов, включенных параллельно первичным обмоткам и обеспечивающих повышение коэффициента мощности ( os ф)-.  [c.53]

На рис. 12 представлена схема сварочного трансформатора ТДМ.-401У2. Трансформатор однофазный, стержневого типа. Обмотки имеют по две катушки, расположенные попарно на общих стержнях магнитопровода. Катушки первичной обмотки неподвижные и закреплены у нижнего ярма. Катушки вторичной обмотки — подвижные. Через верхнее ярмо сердечника трансформатора пропущен ходовой винт, который ввинчивается в ходовую гайку, вмонтированную в обойму подвижных вторичных катушек. При вращении ходового винта, осуществляемого с помощью рукоятки, находящейся сверху трансформатора, перемещаются вторичные катушки и тем самым изменяется расстояние между обмотками.  [c.37]


Смотреть страницы где упоминается термин Обмотка стержневая : [c.49]    [c.145]    [c.100]    [c.10]    [c.123]    [c.315]    [c.474]    [c.32]    [c.392]    [c.603]    [c.120]    [c.121]    [c.120]    [c.121]    [c.146]   
Справочник по электротехническим материалам (1959) -- [ c.185 , c.212 ]



ПОИСК



412, 413 стержневые

Обмотка стержневого типа



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте