Как намагнитить ротор генератора переменного тока

Рис. 1. Схема проверки обмоток генератора переменного тока.
После разборки генератора на узлы их осматривают и дефектуют.
Обрывы проводов у катушек, между ними и у наконечников обнаруживают осмотром или контрольной лампой. В местах обрыва концы зачищают, облуживают и припаивают оловянным припоем с применением канифоли.
Замыкание обмотки на «массу» проверяют контрольной лампой, предварительно отсоединив вывод катушек обмотки статора от клеммы М.
Межвитковое замыкание в катушках генератора определяют не снимая их с полюсов. Для этого к выводным клеммам генератора подключают шестивольтовый аккумулятор и замеряют напряжение между теми же выводными клеммами и клеммой «масса».
При исправных обмотках напряжение, показываемое вольтметром, должно составлять половину напряжения аккумулятора, т. е. 3 В. Уменьшение напряжения на выводах одной из обмоток указывает на ее замыкание. Поскольку каждая обмотка состоит из двух последовательно соединенных катушек, то для выявления неисправной катушки зачищают изоляцию на проводе, соединяющем катушки, и замеряют напряжение на их выводах. У короткозамкнутой катушки оно равно нулю, а у катушки, имеющей межвитковое замыкание, оно больше нуля, но меньше 1,5 В. Межвитковое замыкание катушек можно выявить также омметром, сравнивая сопротивление проверяемой катушки с заведомо исправной. Замкнутые катушки заменяют.
При правильном соединении полюсных генераторов Г-46В, Г-46Г, ГТ1-А магнитная полярность катушек должна чередоваться, что проверяют компасом и наконечником при подключении обмоток к шестивольтовому аккумулятору по схеме, указанной на рисунке 2. В генераторе типа Г-46 два северных полюса чередуются с двумя южными.

Рис. 2. Определение магнитной полярности полюсных башмаков:
1 — катушка обмотки статора; 2 — компас; 3 — крышка генератора; 4 — аккумуляторная батарея.
Намагниченность ротора проверяют магнитометром МД-4,устанавливаемым на специальную вставку. Нормально намагниченный ротор должен создавать магнитный поток не менее 150 мкВб (замер по нижней шкале прибора).
Ротор генераторов Г-46, Г-46В и Г-46Г подмагничивают на аппарате типа НА-5-ВИМ, установив его двумя полюсами на специальные накладки, а остальные полюса замкнув скобой из мягкой стали. После намагничивания пары полюсов ротор поворачивают относительно скобы так, чтобы можно было провести намагничивание следующей пары полюсов. Затем вновь проверяют их намагниченность. Магниты генератора типа ГТ1-А намагничивают в осевом направлении, после чего собирают с полюсными наконечниками.
После сборки генератор переменного тока испытывают на контрольно-испытательном стенде. К каждой выводной клемме генераторов типа Г-46 всех модификаций в качестве нагрузки подключают лампу и приводят во вращение ротор. При этом на выводных клеммах генератора должно быть напряжение, обеспечивающее нормальный накал ламп.
Вывод каждой фазы генератора соединяют проводами с гнездами клеммной панели. Вывод М присоединяют к гнезду «Общий» клеммной панели, а переключатель вольтметра 20 (1П) устанавливают в положение «Переменное» После этого включают электродвигатель стенда. Генератору задают необходимую частоту вращения и, пользуясь переключателем (5П), по вольтметру определяют напряжение на каждой фазе генератора.
Влияние степени намагниченности и частоты вращения ротора на напряжение генератора определяют как после предварительной проверки генератора, так и после его ремонта.
Генератор, прошедший предварительную проверку, устанавливают на стенд и подключают по схеме, указанной на рисунке 91. После этого включают электродвигатель стенда и испытывают генератор при изменении частоты вращения ротора от 200 об/мин до максимальной, предусмотренной техническими условиями под нагрузкой и без нагрузки (с выключенными лампами).
На основании полученных данных строят следующие графические зависимости: 1) между частотой вращения ротора генератора п и напряжением Е в одной или нескольких фазах под нагрузкой и 2) п и э. д. с. Еа без нагрузки при величине магнитного потока ротора Фмакс=150 мкВб.
Намагниченность ротора определяют магнитометром после разборки генератора на узлы.
Повторно указанные зависимости определяют после намагничивания или частичного размагничивания ротора и сборки генератора при величине магнитного потока ротора Фнакс, равной 130 или 170 мкВб.
Отчет о работе.
1. Записывают марку генератора и указывают способы обнаружения и устранения его дефектов.
2. Приводят схему подключения генератора переменного тока при испытании на стенде КИ-968.
3. Представляют журнал испытания генератора.
4. Приводят графические зависимости э. д. с. Е0 и напряжения Е генератора от числа оборотов п и степени намагниченности ротора.
Рис. 91. Схема испытания генератора переменного тока на стенде КИ-968
Неисправности машин постоянного тока — Саморазмагничивание и перемагничивание генератора
1-8. САМОРАЗМАГНИЧИВАНИЕ И ПЕРЕМАГНИЧИВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА
1-8-1. Генератор параллельного возбуждения не возбуждается, или изменилась полярность щеток.
Генератор размагнитился или намагнитился в другом направлении (перемагнитился). Это может быть, когда щетки сдвинуты с нейтрали вперед по направлению вращения машины, вследствие чего обмотка якоря создает продольно действующую МДС, ослабляющую основное поле, создаваемое параллельной обмоткой. Если внешняя цепь машины обладает большой самоиндукцией (например, у возбудителей синхронных генераторов), то при быстром уменьшении тока возбуждения параллельной обмотки вследствие слишком быстрого передвижения рукоятки регулятора возбуждения в сторону увеличения сопротивления или из-за плохого контакта в цепи параллельной обмотки может случиться, что ток в якоре будет убывать медленнее, чем ток возбуждения. Вследствие этого результирующая МДС может переменить свой знак и машина либо размагнитится, либо намагнитится в другом направлении (перемагнитится). В последнем случае изменится полярность щеток.
Наличие добавочных полюсов приводит к тому, что при сдвиге щеток с нейтрали в направлении вращения усиливается размагничивание машины.
Отдельно работающие генераторы при размагничивании или перемагничивании теряют напряжение или изменяется полярность щеток без особых внешних признаков. У параллельно работающих генераторов размагничивание и перемагничивание сопровождается сильным искрением щеток, а в некоторых случаях даже круговым огнем (см. п. 1-1-16).
Перемагничивание возбудителей синхронных генераторов при быстром изменении силы тока в параллельной обмотке возбудителя легко объяснить влиянием магнитной энергии ротора, если проследить за направлением тока по рис. 1-2. Направление тока при нормальной работе возбудителя указано на рис. 1-2, а. При слишком быстром передвижении рукоятки регулятора возбуждения в сторону повышения его сопротивления или при размыкании и быстром обратном замыкании цепи параллельной обмотки (например, вследствие плохого контакта в регуляторе) напряжение возбудителя и ток в его параллельной обмотке быстро падают, вследствие чего должен понизиться и ток в роторе генератора. Однако уменьшающееся поле генератора наводит в обмотке его ротора экстратоки, стремящиеся поддержать значение тока в нем, и ротор при этом из потребителя превращается в источник тока. Таким образом, может получиться новое направление тока, как указано на рис. 1-2, б. По отношению к параллельной обмотке этот ток имеет обратное нормальному направление, и возбудитель вследствие этого перемагничивается.
Рис. 2. Перемагничивание возбудителя: а — направление тока при нормальной работе возбудителя; б — направление тока при перемагничивании

ОР * ОР
В — возбудитель; ОР — обмотка ротора генератора; ДП — обмотка добавочных полюсов; ШО — обмотка возбуждения возбудителя; РВ — регулятор возбуждения
Перемагничивание возбудителя может произойти также при внезапном коротком замыкании генератора. И в этом случае исчезающее поле генератора будет поддерживаться экстратоками, наводимыми в роторной обмотке, обращающими ротор в источник тока совершенно аналогично рассмотренному выше случаю; поэтому и здесь получается такое же распределение тока, как указано на рис. 1-2, б.
Искрение щеток возбудителя также может послужить причиной его перемагничивания. Внезапное усиление искрения эквивалентно введению большого сопротивления в цепь якоря, вследствие чего часть тока ротора генератора ответвляется в параллельную обмотку возбудителя и происходит перемагничивание, как указано на рис. 1-2, б.
Вновь намагнитить генератор от постороннего источника тока с соблюдением правильной полярности.
Поставить щетки на нейтраль В тех случаях, когда размагничивание происходит и при этом положении щеток, следует сдвинуть щетки на 1— 2 коллекторные пластины против направления вращения машины, если такой сдвиг щеток не нарушает коммутации и не вызывает искрения щеток.
Избегать слишком быстрого увеличения сопротивления регулятора возбуждения, т. е. слишком быстрого передвижения его рукоятки при снижении напряжения генератора.
Проверить исправное состояние всех контактов в цепи параллельной обмотки и регулятора напряжения (см. п. 1-6-2, 3).
Намотать на главные полюсы генератора вспомогательную последовательную обмотку, усиливающую действие параллельной обмотки. Намотать на главные полюсы генератора по одному короткозамкнутому витку из красной меди достаточно большого сечения с тем, чтобы сопротивление витка было возможно меньшим. 1-8-2. Генератор смешанного возбуждения изменил полярность щеток.
А. Отсутствует уравнительный провод между последовательными обмотками параллельно работающих генераторов (см. п. 1-7-3).
Поставить уравнительный провод (см. п. 1-7-3). Вновь намагнитить генератор от постороннего источника тока с соблюдением правильной полярности.
Б. Через последовательную обмотку генератора прошел ток обратного направления (например, при разрядке аккумуляторной батареи).
Поставить в цепь якоря автоматический выключатель обратного тока. Вновь намагнитить генератор.
намагничивание переменным напряжением , что то не верится

Слава
![]()

Просмотр профиля
8.11.2018, 21:21
Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Генератор АДП16 — обмотка возбуждения не выдаёт напряжения.
Не висел бы там электронный блок, то сразу закоротил бы выход или с аккумулятора подал бы 12В.
Думаю зря посмотрел инструкцию.
А там предлагают так:
Правда генератор чуток другой.
Ну и сразу возникли вопросы:
1. что за процесс намагничивания при переменном токе?
2. Какой же метод всё-таки применить что бы не попалить чего?

rosck
![]()

Просмотр профиля
9.11.2018, 17:14
Группа: Пользователи
Сообщений: 2172
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Обмотка возбуждения не может выдавать напряжение. Её задача создавать магнитное поле.
На приведенных рисунках электронного блока не увидел.
Между дополнительными обмотками и обмоткой возбуждения стоит устройство преобразования из переменного в постоянный ток. Если переменное напряжение нужно подовайте до этого устройства, тогда все в порядке.

Слава
![]()

Просмотр профиля
9.11.2018, 22:14
Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Это схемы из инструкции по эксплуатации.
Учился я давно и теория генераторов мне нужна не была.
Но вот потребовалось реанимировать старый и столкнулся с этой проблемой.
т.е. я понимаю так:
Обмотка она и есть обмотка, в которой протекает ток и именно он создаёт магнитное поле.
первичная (остаточная) намагниченность стали ротора помогает создать ток в обмотке возбуждения при вращении ротора,
тот создаёт магнитное поле и повышает (сохраняет) намагниченность стали ротора, но главное —
создаётся вращающееся магнитное поле,
в статорной обмотке возникает ЭДС и при подключении нагрузки — ток.
Фактически электронный блок залитый в компауде стоит.
Его задача регулировать ток обмотки возбуждения для поддержания необходимого напряжения в основной (статорной) обмотке.
Но вопрос не в том.
Согласно 2 рисунку для намагничивания ротора предложено подать напряжение на розетку, т.е. совсем не в цепь возбуждения.
Да к тому же ещё и переменного.
Так понимаю, что в этом случае генератор работает как трансформатор.
т.е. напряжение в основной обмотке создаёт ЭДС в обмотке возбуждения, в которой … с какой стати вообще потечёт ток, а тем более постоянный для создания условий для намагничивания железа?

VELZEVUL
![]()

Просмотр профиля
10.11.2018, 4:15
Группа: Пользователи
Сообщений: 199
Регистрация: 10.6.2005
Из: г. Верхнеудинск
Пользователь №: 2855
Розетка XS2 — это розетка с выходным напряжением генератора? Если да — до действуйте согласно инструкции, питание на ОВ, судя по схеме, берётся с выхода генератора, через выпрямитель и контактные кольца передаётся на ротор (ОВ).
P.S. «Компауд» на схеме и «компаунд», которым, по вашим словам, залит электронный блок — разные вещи.
Сообщение отредактировал VELZEVUL — 10.11.2018, 4:20
4.5.2. Ремонт и испытания генератора
Постоянный ток необходимый, чтобы намагнитить поле генератора переменного тока, получен из возбудителя. Первые мгновения после запуска генератора, текущий ток и напряжение его обмоток получены от магнитных силовых линий возбудителя, которые являются следствием остаточного магнетизма магнитных полюсов возбудителя.
Остаточный магнетизм магнитных полюсов возбудителя может быть потерян или ослаблен сильным магнитным полем нейтрализации из любого источника, или если генератором не пользуются в течение длительного периода времени.
Если генератор не в состоянии создать напряжение, после переборки, мгновенное короткое замыкание любых двух контактов генератора (L1, L2 и L3) во время работы генератора может это исправить
Замечание
Во время восстановления остаточного магнетизма, необходимо использовать защитные очки и диэлектрические перчатки. Используйте изолированные провода-перемычки 12 типа (gauges) (или выше). Используйте несколько кабелей с обоих концов провода-перемычки, чтобы предотвратить их спайку.
В качестве дополнительного метода, примените переменный ток или постоянного ток напряжением приблизительно 20 вольт к любым двум контактам генератора (L1, L2 и L3), во время работы генератора касайтесь Контактов одновременно и как только напряжение генератора начнет расти снимите напряжение с контактов. Если напряжение с контактов не будет снято достаточно быстро, то цепь от повреждений предохранят 30-ти амперные предохранители.
Повторите операцию если напряжение генератора не растет.
b. Проверка изоляции обмоток
Основные параметры проверки обмоток изоляции приведены в Таблице.
| Пара | Ом * | Пара | Ом * | Пара | Ом * |
| T10-T1 | I | T1-T8 | I | T4-T5 | |
| T10-T2 | I | T1-T9 | I | T4-T6 | |
| T10-T3 | I | T2-T3 | I | T4-T7 | |
| T10-T4 | I | T2-T4 | I | T4-T8 | |
| T10-T5 | I | T2-T5 | 0 | T4-T9 | |
| T10-T6 | I | T2-T6 | I | T5-T6 | |
| T10-T7 | 0 | T2-T7 | I | T5-T7 | |
| T10-T8 | 0 | T2-T8 | I | T5-T8 | |
| T10-T9 | 0 | T2-T9 | I | T5-T9 | |
| T1-T2 | I | T3-T4 | I | T6-T7 | |
| T1-T3 | I | T3-T5 | I | T6-T8 | |
| T1-T4 | 0 | T3-T6 | 0 | T6-T9 | |
| T1-T5 | I | T3-T7 | I | T7-T8 | 0 |
| T1-T6 | I | T3-T8 | I | T7-T9 | 0 |
| T1-T7 | I | T3-T9 | I | T8-T9 | 0 |
* 0 = нет сопротивления (цепь замкнута) & I = бесконечное сопротивление (цепь разомкнута)
с. Проверка диодов
Диодные выпрямителя должны проверятся и если повреждены, то быть заменены. Диоды могут выйти из строя по нескольким причинам: превышение тока, напряжения, скорости и переключение полюсов. Для замены диодов делают следующее:
1. Снимите крышку подшипника, которая крепиться на 4 болтах (см. Рисунок 4-6). За крышкой находится подшипниковый узел и диоды.

Рисунок 4-6. Снятие выпрямителя
- Фланец выпрямителя 5. Болт кожуха
- Сборка выпрямителя 6. Подшипник
- Болт выпрямителя 7. Кромка кожуха
- Кожух
2. Промаркируете и разъедините провода ротора генератора переменного тока идущие к зажимам выпрямителя. Заметьте, что зажимы маркированы красной краской для первых диодов, а черной для последних в сборке диодов. Маркируйте и разъедините контакты возбудителя от двойных наконечников кабеля. (cм. Рисунок 4-5)

Рисунок 4-5. Выпрямитель генератора переменного тока
- Диодная сборка
- Диодный мост
- Соединение контактов ротора возбудителя
- Контакты ротора генератора переменного тока
3. Переместите два винта, которые крепят каждый диод к крестовине. Как только эта процедура выполнена, диоды можно снимать.
4. У первого диода должно быть низкое сопротивление, когда + омметра связан приложен к контакту ротора возбудителя (анод) и — к диодному мосту (катод), и большое сопротивление, при обратном порядке соединения.
5. У обратного диода должно быть боковое сопротивление, когда + омметр приложен к контакту ротора возбудителя (анод) и — к диодному мосту (катод), и низкое сопротивление, при обратном порядке соединения.
6. Если оба сопротивления высоки, или оба низки, то диод является дефектным, и диодная сборка должна быть заменена.
ООО «Транстек» — Рефконтейнеры.рф ®