A DC motoros horgonyok összetett tekercselése
Gépeknél a nagy névleges áram kb-loop gombolyag szerelvény áramok az egyes párhuzamos ágak prevoskho-dit megengedett, azaz a. E. felett 250 300 A. Annak érdekében, hogy növelje a több párhuzamos ág a forgórész tekercselés kezeljen bonyolult hurok. Pa Fig. A 3.59. Ábrán a komplex tekercs egyik típusa - egy kétirányú hurok áramköri eleme látható. Két önálló, egyszerű hurkú tekercsből áll (a 3.59. Ábrán különböző vastagságú vonalak mutatják). Az egyik részei furcsa elemi elrendezésű nyílásokban helyezkednek el, és a kollektor páratlan lapjaihoz vannak csatlakoztatva. A többi szakasz található

akár elemi résekkel és egyenletes kollektor lemezekhez csatlakoztatva. A tekercselés lépése a kollektor mentén yk = 2. A kefék szélességének olyannak kell lennie, hogy mindkét tekercs szelvényét egyidejűleg rögzítse. Az egyes egyszerű tekercsek mindegyikében 2a = 2p. Amikor a kefék a kollektorra vannak felszerelve, mindkét tekercs párhuzamosan kapcsolódik, és a tekercselés párhuzamos ágainak száma megduplázódik. Általában, ha egy bonyolult tekercselő áll t az egyszerű lépés, hogy a kollektor mindegyikük egyenlő yk = m, és a teljes több párhuzamos-wei állatorvos telepítése után kefék 2a = 2H, m, ahol m - .. száma körből áll, azaz a száma, egyszerű körül - a hankey, amelyek összetettek.
Ha a komplex hurok K tekercset / m - egész szám, a készítmény-tekercsek a formában egyszerű telepíteni, a kollektor kefék elektron-metrikusan nincsenek összekapcsolva. Mindegyik magához zárul, miután az armatúra hornyait elmozdította. Az ilyen komplex tekercseket m-fold zártnak hívják. A K / m esetében, amely nem egyenlő az egész számmal, a tekercselés csak egyszer megy végbe, miután egymást követő m-es fordulatszámot választottuk. Az ilyen tekercseket egyetlen zártnak nevezik. Az összetett pontokat hurok tekercsek elméletileg egyenlő potenciálok találhatók nem csak az egyes bekapcsolási tekercsek (minden egyes egyszerű tekercs), hanem a különböző sorokban ho. Például, egy kétirányú áramkör az elem hurok tekercselés (ábra. 3,60, a) kell ugyanazon a potenciálon van azon a ponton kijelölt át írni mintát ahogy azok egy közönséges

Ábra. 3.60. A második típus egyenértékű kapcsolata kétirányú hurok tekercsekben:
a - elméletileg azonos potenciálú pontok összekapcsolása a tekercselési körön;
b) a második típusú kiegyenlítő csatlakozások elrendezése a gép horgonyán;
1- kollektor; 2 kiegyenlítő vegyület az első fajta; 3-armatúrás mag;
4- Armature tekercselés; 5 - a második típusú összekapcsolás

Ábra. 3.61. A kapcsolatok kiegyensúlyozása komplex kétirányú módon
A rotor hurok tekercselése K / p-nél egyenlő páratlan számmal
tekercselés, és egy második kimeneti szakasz egyszerű tekercselés-sósav található a 3 horonyba, csatlakozik a lemezt 3. Ez azzal magyarázható, egyenlő CMV hangsúlyozza a lemezek között: Uk23 = Uk34.
A különböző pályákon elhelyezkedő, egyenlő potenciálú pontok összekötését (különböző, egyszerű komplexumú tekercseket) a második típusú kiegyenlítő vegyületek nevezik.
A kettős zárt kétirányú hurok tekercsekben, amelyek K / p egész számmal egyenlőek, az elméletileg egyenlő potenciál pontjai a horgony különböző oldalain helyezkednek el. Az ilyen gépeknél a második típusú kiegyenlítő csatlakozókat a tengely mentén, vagy a perselyen keresztül kell átadni az armatúra mágneses pályáján (3.60, b ábra).
Amikor a K / P egyenlő páratlan szám, egy kétirányú dvukratnozam-zárt hurkú pozicionálása a tekercsek a kiegyenlítő vegyület, amelyek csak az egyik oldala a horgony (ábra. 3,61). A rajzban a kiegyenlítő csatlakozásokkal csatlakozó két szelvény vastag betűkkel van jelölve.
Különleges tervezési gépekben a yk = (K ± m) / p komplex hullámos tekercsek is megtalálhatók. Bennük a párhuzamos ágak száma egy m-nél nagyobb mértékben növekszik az egyszerű burkolásokhoz képest, vagyis 2a = 2 m. A komplex hullám tekercsekben, mint a komplex hurk tekercsekben, szükség van a másodikrendű kiegyenlítő vegyületek felszerelésére.
Számos közepes teljesítményű gépek csökkentésére áramok parallelepipedon lnyh ágak és annak érdekében, hogy ne legyen szükség a telepítéshez egyenletek-negatív vegyületek kombinációja használunk, az úgynevezett béka láncú tekercselés.
A béka tekercs tekercsének része egy hurok és hullám-új tekercsek, amelyek egy kollektor lemezéhez kapcsolódnak. Így az armatúra hornyaiban két független tekercs - hullám és hurok helyezkedik el, párhuzamosan egy kollektoron keresztül. A két tekercsben lévő párhuzamos ágaknak azonosnak kell lenniük, ezért a hullám tekercselése bonyolult. Jellemzően egy alap szedési-out egy hurkot tekercs az építőiparban béka tekercselés és a hullámos tekercselés végzik a számos összetett mozog mb = RV Ebben az esetben a több párhuzamos ág hullámos tekercselés egyenlővé válik a több párhuzamos ágak egyszerű hurok, m. F. = 2av = 2AP 2p. A béka tekercselés párhuzamos ágainak száma kétszer olyan nagy, mint a hurokban. Ennek a tekercselésnek az az előnye, hogy nincs szükség a kiegyenlítési csatlakozások beállítására. Ez azért van, mert a hullám tekercselés szakaszok szolgálnak kompenzáló vegyületek az első fajta hurok tekercsek és a tekercselés részén a hurok - szerepét kompenzálja a vegyületek a második fajta, sósav bonyolult hullám [6].