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文档简介
§1-3
直流电机的电枢绕组§1-4直流电机的磁场§1-5直流电动机§1-6
直流发电机§1-7直流电机的换向§1-3直流电机的电枢绕组绕组型式单叠绕组单波绕组电枢:转子——机电能量转换的枢纽绕组是由许多线圈(下称元件)按一定规律连接而成1.电枢绕组元件——线圈(1).2个元件边:嵌在槽中的部分(2).前端接部分、后端接部分(3).上层元件边、下层元件边(4).首(出线)端、末(出线)端
上层元件边、下层元件边处在不同极性的磁极下,即同一元件的上层元件边、下层元件边的距离约为一个磁极的距离。一、元件与节距2.节距:用来表征元件本身和元件之间连接规律的参数节距第一节距y1第二节距y2合成节距y换向节距yk第一节距y1——必须是整数用槽数来表示同一元件的2个元件边在圆周上的距离。
极距τ:2个相邻磁极在圆周上的距离。用槽数来表示p为极对数第一节距y1=整数≈τy1=τ±ε=整数,ε为<1的正分数整距绕组:y1=τ短距绕组:y1<τ长距绕组:y1>τ(2)第二节距y2——必须是整数用槽数来表示第一个元件的下层元件边与直接相连的第二个元件的上层元件边之间在圆周上的距离。(3)合成节距y——必须是整数用槽数来表示直接相连的2个元件的对应元件边之间在圆周上的距离。(4)换向节距yk——必须是整数每个元件的首、末2端所接的换向片在圆周上的距离。用换向片数来表示。yk=y2.画绕组展开图(1).画Z个槽yk=y=1y1=4y2=3(2).画一个元件:对称(3).画换向片(4).画其他元件(5).换向片编号(6).画磁极,一般认为在绕组的上方,宽度≈0.75τ(7).画电刷:均布,与磁极同中心3.单叠绕组连接顺序表yk=y=1y1=4y2=3下层上层1234567894.单叠绕组的并联支路图5.单叠绕组的特点(1).同一磁极下各元件串联成1支路;共2p条支路,并联a=p(2).当元件左右对称、电刷的中心线在换向器表面的位置对准磁极的中心线时,正负电刷间的感应电动势最大,被电刷短路的元件中的感应电动势最小。(3).电刷的对数必须=极对数;电刷刷杆数=极数三、单波绕组
单波绕组:合成节距(换向节距)≈2个极距、前后2元件串联起来像波浪形。
单波绕组的条件:pyk=K-12.画绕组展开图(1).画Z个槽(2).画一个元件(3).画换向片(4).画其他元件(5).换向片编号(6).画磁极(7).画电刷3.单波绕组连接顺序表换向片上层边下层边11′10′9′5′4′6′8′7′8712635411514109111312下层边4′3′2′13′12′14′1′15′上层边11591014111312换向片876213545.单波绕组的特点(1).上层边在同一极性磁极下所有元件串联成1支路;共2条支路,并联
a=1(2).当元件左右对称、电刷的中心线在换向器表面的位置对准磁极的中心线时,正负电刷间的感应电动势最大,被电刷短路的元件中的感应电动势最小。(3).电刷的对数=1;电刷刷杆数=2;可采用全额电刷,即用P对电刷电枢电流Ia=2aia其中ia为每条支路的电流,共2a条支路单叠绕组和单波绕组的区别:并联支路对数的多少**单叠绕组:低电压、大电流**单波绕组:高电压、小电流§1-4直流电机的磁场直流电机的励磁方式他励直流电机并励直流电机串励直流电机复励直流电机2.并励直流电机励磁绕组与电枢绕组并联励磁电压=电枢端电压If只有额定电流的5%以内3.串励直流电机励磁绕组与电枢绕组串联励磁电流=电枢电流=大4.复励直流电机有2个励磁绕组1个与电枢绕组并联——并励绕组1个与电枢绕组串联——串励绕组1.主磁通和漏磁通磁通:由励磁绕组通电产生**主磁通Φ0与电枢绕组匝链的磁通;**主磁路主磁极、气隙、电枢齿、轭、定子轭**漏磁通Φs只与励磁绕组匝链的磁通;运用磁路欧姆定理,可以求得:考虑到气隙磁阻的主导地位,实际应用中,我们可以忽略气隙以外其他磁路的影响,所以有:电枢电动势与电磁转矩
直流电机工作时,由于转子(电枢)绕组中通有电流,必然就会受到电磁力的作用,同时,电枢绕组在磁场中运转,肯定要做切割磁场的运动,从而产生切割电动势,所以在分析电枢部件的性能的时候有必要定量分析这两方面的情况:一、电枢电动势:电枢电动势是指直流电机正负电刷之间的感应电动势,也就是电枢绕组里每条并联支路的感应电动势。所以,我们可以先求一根导体的在一个极距范围内所产生的平均电动势,再求一条支路的。一个磁极极距范围内,平均磁密用表示,极距为,电枢的轴向有效长度为,每极磁通为Ф,则一根导体的平均电动势为:又因为:所以:因为一条支路里的串联总导体数(N为电枢总导体数),于是,电枢电动势为:式中,是一个常数,称为电动势常数。
例:已知一台10KW、4极、2850r/min的直流发电机,电枢绕组是单叠绕组,整个电枢总导体数为:372。当发电机发出的电动势为:Ea=250V时,求这时气隙每极磁通量是多少:2.直流电机的电枢磁场**分析仅由电枢绕组的电流产生的磁场。用右手螺旋定则可以电枢磁动势的方向。**电枢磁动势Fa三.电枢绕组的感应电动势指正负电刷之间的感应电动势产生的原因:元件边(导体)切割气隙合成磁场气隙合成磁场的分布是不均匀,每根导体的感应电动势是不同的。假设磁密是均匀的假设磁密是均匀的,取1个极下的平均值每个极下的1根导体的感应电动势的大小相等
电枢绕组的感应电动势四.电枢绕组的电磁转矩电枢电动势、电磁转矩公式§1-5直流电动机一、直流电动机稳定运行的基本关系式电压平衡方程式转矩平衡方程式功率平衡方程式电动机惯例反电动势Ea与U方向相反励磁绕组与电枢绕组是并联的1.电压平衡方程式并励电动机2.转矩平衡方程式电磁转矩T,与n同方向——拖动转矩空载损耗转矩T0,为制动转矩轴输出的转矩T2,带动生产机械(负载转矩),通常是制动转矩。3.功率平衡方程式电磁功率Pem在电磁感应作用下,由电能转换为机械能,或由机械能转换为电能的这部分功率称为电磁功率。用Pem表示。体现了能量的互相转换作用。功率平衡方程式他励电动机二、并励直流电动机的工作特性1.转速特性2.转矩特性3.效率特性
当可变损耗pcu等于不变损耗时,效率η达到最大值。三、串励直流电动机的工作特性特点:反电动势Ea与U方向相反励磁绕组与电枢绕组是串联的总电阻反电势串励绕组电阻串励直流电动机的工作特性1.转速特性串励直流电动机的工作特性2.转矩特性起动时,n=0,Ia很大四、复励直流电动机的工作特性
工作特性由起主要作用的励磁绕组决定;一般在并励与串励电动机的特性之间。积复励有较高的启动能力、过载能力,可空载轻载运行。§1-6直流发电机直流发电机的励磁方式他励直流发电机并励直流发电机串励直流发电机复励直流发电机一、直流发电机稳定运行的基本方程式他励直流发电机发电机惯例:1.电动势平衡方程式2.转矩平衡方程式空载损耗转矩由机械损耗、铁耗引起拖动转矩电磁转矩方向同n方向-n方向-n3.功率平衡方程式
发电机的输入功率P1,除小部分损耗外,大部分转换为电磁功率,由机械功率电功率3.功率平衡方程式
电磁功率,除去电枢回路的铜损耗外,其余部分输出电功率发电机的输出功率电枢回路的铜损耗3.功率平衡方程式他励并励直流发电机的总损耗由输入机械功率或其他电源提供发电机的效率二、他励直流电发电机的运行特性4个主要物理量:电枢端电压U励磁电流If负载电流I=Ia转速n——一般保持为额定值不变运行特性即:3个量,其中1个不变,其余2个物理量之间的关系。1.空载特性空载磁化特性饱和曲线空载特性磁滞现象、平均空载特性、剩磁电压饱和现象、设计时工作点的选择如果转速不是额定值,则空载特性按比例变化2.外特性负载试验方法:1.IfIfN保持2.nnN保持3.I从0调节1.2IN2.外特性
由于电枢反应使磁通减小,使端电压与电流的关系不是一条直线。
发电机端电压随负载电流的增大而减小的程度电压调整率重要性能指标3.调节特性负载电流的增大端电压下降,原因?调节励磁电流达到保持端电压不变三、并励直流发电机的自励过程和自励条件发电的条件机械拖动n要有气隙磁场并励直流发电机的自励过程和自励条件并励直流发电机自励的三个条件1电机必须有剩磁2励磁绕组并联到电枢的极性必须正确3励磁回路中电阻小于Rcr(称为临界电阻)四、并励直流发电机的运行特性空载特性该接成他励方式后,测量得到空载特性,方法和特性曲线与他励直流发电机相同。并励直流发电机的外特性2.外特性同一台直流发电机,分别接成并励方式、他励方式,得到外特性分别如图1、2曲线。3.并励直流发电机的调节特性五、复励直流发电机的外特性并励绕组:电压高线细、匝多串励绕组:电流大线粗、匝少串励绕组起辅助作用,并励绕组起主要作用。积复励:过复励、平复励、欠复励§1-7直流电机的换向以单叠绕组为例,一个元件被电刷短路前的电流是+ia,被短路一下,之后的电流是-ia,这种电流方向的改变,就称为换向。换向火花换向周期Tk换向条件不好则会在电刷与换向器之间产生火花。超过一定限度,会烧坏电刷和换向器。正常工作时,火花等级不超过1.5级;短时过载时,火花等级不超过2级。1.直线换向(电阻换向)**只考虑接触电阻,它与接触面积成反比。**接触电阻是均匀变化的。**换向元件的电流是由ia均匀变化到-ia直线换向的特点:电刷下的电流密度为常数,不产生火花。——理想换向2.延迟换向自感电势互感电势切割电势电抗电势①元件从+ia→
-ia产生电抗电势er,er的方向与换向前的电流方向一致;②电枢反应使几何中线处B≠0,产生切割电势ea,它的方向也与换向前电流方向一致。er和eA的存在,使换向延迟了。在电刷中的电流密度分布不均匀,产生附加换向电流ik延迟换向
换向结束瞬间,附加换向电流ikT≠0,换向元件储存能量LrikT2,释放出火花改善换向的方法:二、产生火花的其他原因机械原因——装配因素化学原因——环境因素三、改善换向的方法2.装设换向极换向
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