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文档简介
1、1-2直流电机的磁场。 直流电机的磁场通过永久磁铁或励磁线圈通电,由直流励磁产生。 励磁线圈和电枢线圈的不同连接决定了不同的励磁方式。 电机的性能因励磁方式而异。 一、励磁方式、励磁方式、IIa、IIaIf、I=Ia If、I=Ia、Ifc=Ia、I=Ia Ifb; I=Ifc=Ia Ifb,直流电机的磁场和磁路,磁场包括电机中的各绕组、励磁绕组、电枢绕组、附加极绕组、补偿绕组在内共同产生。 励磁绕组发挥主要作用。 (1)电线使铁芯产生磁场。 磁力线集中在强磁性物质内。 (2)磁路:使磁力线集中通过的路径。 (3)磁路修正计算:二、无负载时的磁场分布、直流电机无负载时的磁场分布、磁路从气隙1经
2、由齿、齿2、气隙2、主磁极2、定子、磁轭主磁极1,最后返回气隙1,磁通、磁路、主磁通、主磁路:从n极开始泄漏磁通泄漏磁路:不进入电枢铁心,直接通过相邻的磁极或定子磁轭。 影响饱和的程度,主磁通和漏磁通,主磁通0和漏磁通由相同的磁动势制作的0步行路径的气隙小,磁阻小的漏磁通通过的路径的气隙大,磁阻大的漏磁通系数:励磁磁动势的修正*,磁路: 2个气隙磁动势:校正方法: 1。 首先求出通过某段的磁通2。 由该节段的截面积SX算出该节段的磁密BX。 三从Bx在磁化曲线上检查HX。 气隙磁场413在1个磁极的范围内励磁电动势的大小相同,b的大小与气隙长度完全成反比。 引入极弧系数bp和气隙卡系数,主磁场
3、磁密的分布在主极直轴附近的气隙小,气隙均匀,磁阻小,即该位置的主磁场强,在该位置以外,气隙逐渐增大,主磁场也逐渐变弱,两极间的无负荷磁化曲线、磁化曲线:表示无负荷主磁通0和主极磁动势Ff的关系的曲线,0f(Ff )。 通过实验或修正算得到。 直线、不饱和部分、膝点、饱和部分、(饱和性约1.11.35 )、三、直流电动机负载时的磁场、电枢磁场、电枢反应的定义、直流电动机负载后,电流流过电枢线圈,该电流流过的磁场简称为电枢磁场、电枢磁场,如果对电动机施加负载,则电动机的气隙磁场出现电枢电动势,使气隙磁场变形,即产生电枢反应。 因为各分支电流都是通过电刷的引入引出的,所以电刷是电子表面上电流分布的分
4、界线。 电枢的电动势的轴线总是与电刷轴线重合。交轴的磁势,将与主极轴线正交的轴线通常称为交轴和主极轴线重合的轴线为直轴,如果f(x )电势、2直轴电势、电刷不在几何中心线上,则电枢电势为交轴和直轴成分、3交轴电枢反应、主极产生磁场的磁密波形、电枢绕组产生磁场减磁作用(面积减少)、分为物理中心线的电动机为发电机时,电刷为转向移动角。 如果直流发电机的电刷向正方向偏移小角度,直轴电枢反应对主极磁场的作用就会减磁。 另一方面,如果直流发电机的电刷在反转方向上偏移较小的角度,则直轴电子反应对主极磁场的作用增磁。 直流电机的电枢反应205、电枢反应:电枢磁力对主极励磁磁力产生的气隙磁场的影响。具体表现为
5、:扭曲气隙磁场分布,使物理中性线发生位移(空载时,电机的物理中性线与几何中性线重叠,负载时物理中性线发生偏转的消磁作用(如果电机具有饱和性,则增量小于减少量),14直流电机的感应电位和电磁转矩,另一方面,直流电机的电枢电位,电枢电位修正:求出1根导体在1极间距离范围内切断气隙磁密的平均感应电位,乘以1个分支路径的总导体数。 直流电机的感应电位,具体的修正:一条导体:a :分路对数,电枢电位的识别,电枢电位(v )与各极的磁通(波)和转速n(r/min )成比例,对与磁紧密接触的电枢的电位的识别:二,电磁转矩, 一个导体的平均电磁力:作用于电枢的总电磁力:电磁转矩: CM:转矩常数、N:总导体数、电磁转矩的识别、一台制造的电动机、其电磁转矩与各极磁通成正比,电位常数Ce和转矩常数CM由结构常数决定。 这些关系如下:三、电磁电力、电枢电力、直流电动机
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