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第一章 直流电动机工作原理
图1-1 直流电动机工作原理示意图
图1.1是一台直流电机的最简单模型。N和S是一对固定的磁极,可以是电磁铁,也可以是永久磁铁。磁极之间有一个可以转动的铁质圆柱体,称为电枢铁心。铁心表面固定一个用绝缘导体构成的电枢线圈abcd,线圈的两端分别接到相互绝缘的两个半圆形铜片(换向片)上,它们的组合在一起称为换向器,在每个半圆铜片上又分别放置一个固定不动而与之滑动接触的电刷A和B,线圈abcd通过换向器和电刷接通外电路。
将外部直流电源加于电刷A(正极)和B(负极)上,则线圈abcd中流过电流,在导体ab中,电流由a指向b,在导体cd中,电流由c指向d。导体ab和cd分别处于N、S极磁场中,受到电磁力的作用。用左手定则可知导体ab和cd均受到电磁力的作用,且形成的转矩逆时针方向旋转,如图1-1(a)所示。当电枢旋转180°,导体cd转到N极下,ab转到S极下,如图1-1(b)所示,由于电流仍从电刷A流入,使cd中的电流变为由d流向c,而ab中的电流由b流向a,从电刷B流出,用左手定则判别可知,电磁转矩的方向仍是逆时针方同。
由此可见,加于直流电动机的直流电源,借助于换向器和电刷的作用,使直流电动机电枢线圈中流过的电流,方向是交变的,从而使电枢产生的电磁转矩的方向恒定不变,确保直流电动机朝确定的方向连续旋转。这就是直流电动机的基本工作原理。
第二章 直流电动机的分类
根据励磁方式的不同,直流电机可以分为他励、并励、串励和复励四种。
图2-1 直流电动机按励磁方式的分类
第三章 他励直流电动机的机械特性
在他励电动机中,,,保持不变时,电动机的转速n与电磁转矩T之间的关系称为他励电动机的机械特性。根据公式:
可得,他励电动机的转速与转矩之间有如下关系:
当为常数时,为一条向下倾斜的直线,如图3所示:
图3-0 他励直流电动机的固有特性
其中: 称为理想空载转速;
称为机械特性的斜率,大小反映软特性与硬特性;
称为负载时的转速降。
由于电枢电路电阻Ra很小,所以机械特性的斜率很小,硬度很大,固有特性为硬特性。
3.1 固有机械特性
、电枢回路不串电阻时的机械特性。其方程式为:
由于较小,特性的斜率小,所以他励直流电动机的固有机械特性是一条稍稍向下倾斜的直线,如3-2所示:
图3-1 他励直流电动机的固有特性
固有特性称为硬特性,其额定转速变化率为:
3.2 电枢串接电阻时的人为机械特性
将电枢回路串接电阻,而保持电源电压和励磁磁通不变其机械特性如图3-2所示:
图3-2 电枢串接电阻时的人为机械特性
与固有机械特性相比,电枢串接电阻时的人为机械特性具有如下一些特点:
1、理想空载转速与固有特性时相同,且不随串接电阻的变化而变化;
2、随着串接电阻的加大,特性的斜率加大,转速降落加大,特性变软,稳定性变差;
3、机械特性由与纵坐标轴交于一点但具有不同斜率的射线族所组成;
4、串入的附加电阻越大,电枢电流流过附加电阻所产生的损耗就越大。
3.3 改变电源电压时的人为机械特性
此时电枢回路附加电阻,磁通保持不变。改变电源电压,一般是由额定电压向下改变。
由机械特性方程,得出这时的人为机械特性如图3-3所示。
与固有机械特性相比,当电源电压降低时,其机械特性的特点为:
特性斜率不变,理想空载转速降低;
机械特性曲线平行下移,机械特性由一组平行线所组成;
3、不变,机械特性的硬度不变。
图3-3 改变电源电压时的人为机械特性
3.4 减小励磁电流时的人为特性
减小励磁电流I,则磁通减小,增加,增加,减小,人为特性如图3-4所示:
图3-4 减小励磁电流时的人为特性
第四章 他励直流电机的制动
为了满足生产和生活的需要,电力拖动系统往往需要使电动机尽快停转或者由高速运行迅速转为低速运行,为此需要对电动机进行制动,同时对于位能性负载的工作结构,为了获得稳定的下降速度也需要对电动机进行制动。
制动是电动机一个重要的运行状态,其运行的特点是电磁转矩Tm的方向与旋转方向n相反。
4.1 他励直流电动机的制动种类
他励直流电动机的制动方法包括能耗制动、反接制动和回馈制动三种。
4.2 回馈制动
他励电动机回馈制动的特点是:使电动机的转速大于理想空载转速,因而,电机处于发电状态,将系统的动能转换成电能回馈给电网。
4.2.1 正向回馈制动——电车下坡
电车在平地行驶或上坡时,负载转矩阻碍电车前往行驶。如图4-1所示:
图4-1 回馈制动电车下坡过程
系统工作在机械特性与负载特性2的交点a上。电车下坡时,反向变成帮助电车向下加速行驶
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