Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Влияние реакции якоря на магнитный поток машиныСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Вопросы количественного учета влияния реакции якоря на магнитный поток машины рассмотрим при следующих допущениях: - якорь не имеет пазов, их влияние учитывают введением в рассмотрение эквивалентного воздушного зазора - проводники якоря распределены равномерно по окружности якоря. При существенном упрощении анализа получаемые результаты достаточно точны для практических целей. Удобно рассматривать машину (рис. 5.5) развернутой на плоскость. МДС вдоль одной из единичных трубок магнитной индукции, выделенной на рис. 5.5 жирной линией, по закону полного тока составит
так как на единицу длины окружности приходится А Ампер, а контур охватывает две единицы длины. Под центром полюса МДС
МДС
поскольку МДС контура затрачивается на то, чтобы провести элементарный поток через зазор дважды – в прямом и обратном направлениях. Поток единичной трубки
Пренебрегая весьма малым сопротивлением стальных участков сравнительно с сопротивлением воздушного зазора, можно записать, что магнитное сопротивление контура
тогда по (5.4) с учетом (5.1) и (5.5) получим
откуда
Из (5.2) и (5.7) следует, что форма кривой магнитной индукции повторяет форму распределения МДС Провалы индукции в межполюсной зоне возникают вследствие резкого увеличения магнитного сопротивления этих участков под полюсом.
Кривая 3 результирующей индукции в зазоре машины Искажение поля машины приводит к неравномерному распределению напряжения по коллектору (к увеличению напряжения между одними соседними пластинами и к уменьшению между другими), что способствует появлению кругового огня по коллектору, крайне опасного для сохранности машины.
и компенсационная обмотка При холостом ходе машины среднее напряжение между соседними пластинами в случае, например, применения простой петлевой обмотки
где При нагрузке максимальная индукция под одним из краев полюса (рис. 5.5) достигает некоторого значения
При расчете машин постоянного тока число коллекторных пластин К выбирают таким, чтобы среднее напряжение между соседними коллекторными пластинами
не превышало 18 –20 В. Согласно (5.8) и (5.10)
Предельное значение Недопустимое повышение Обмотка размещается в пазах, выштампованных в полюсных наконечниках так, чтобы направления токов в этой обмотке и обмотке якоря в пределах каждого полюсного деления были бы противоположными. Последовательное соединение компенсационной обмотки с обмоткой якоря обеспечивает полную компенсацию поперечной реакции якоря в пределах полюсного наконечника, (сплошная линия рис. 5.6). В межполюсном пространстве нескомпенсированная МДС якорной обмотки
поэтому применяют ее в мощных и быстроходных машинах, работающих при значительных перегрузках.
КОММУТАЦИЯ ( Тема 42) Природа щеточного контакта
Коммутация представляет совокупность явлений, связанных с изменением тока в проводниках обмотки якоря при прохождении через зону, где они замыкаются накоротко щетками, наложенными на коллектор. Коммутация считается хорошей, когда процесс изменения тока в секциях несопровождается искрообразованием между коллектором и щетками, а поверхность коллектора остается чистой, неповрежденной при длительной работе машины. Неудовлетворительная коммутация с искрообразованием на щетках приводит к порче коллектора и преждевременному выходу машины из строя. Явления в щеточном контакте оказывают большое влияние на коммутацию и на исправную работу машины. Передача тока от щетки к коллектору может осуществляться следующим образом: - непосредственный механический контакт: вследствие неровностей поверхностей контакт происходит в отдельных точках и сопровождается повышенными плотностями тока; - пылевидный контакт, возникающий через обязательно присутствующие частицы меди и угольной пыли; продолжительность контакта невелика; - ионная проводимость: большие плотности тока в отдельных точках поверхности коллектора нагревают эту поверхность до красного и белого каления и вызывают появление ионов и термическую эмиссию. Присутствующая в воздухе влага и наличие в ней окислов обусловливают явление электролиза при прохождении тока через слой щеточного контакта. В результате электролиза на коллекторе образуется блестящая пленка окислов меди - политура. Политура увеличивает переходное сопротивление щеточного контакта, уменьшает ток короткозамкнуто секции и улучшает коммутацию. Важно, чтобы коммутация происходила без значительного искрения у контактных поверхностей щеток, так как сильное искрение портит поверхность коллектора и щеток и делает длительную работу машины невозможной. Причины искрения подразделяют на механические и электромагнитные. Механические причины связаны с нарушением контакта между щетками и коллектором: неровность поверхности коллектора, плохая пришлифовка щеток, выступание отдельных пластин или слюды между ними, вибрация щеток и т. д. Электромагнитные причины искрения на щетках связаны с характером протекания электромагнитных процессов в коммутируемых секциях: повышенное напряжение между коллекторными пластинами, высокие напряжения и плотности тока в момент разрыва контура между щеткой и коллекторной пластиной, а также ряд дру-гих причин, которые будут выяснены в дальнейшем. Качество коммутации оценивают степенью искрения под сбегающим краем щетки. Степени искрения
Процесс коммутации Полное время коммутации, соответствующее времени прохождения секции через короткое замыкание, называется периодом коммутации.
При окружной скорости коллектора
В короткозамкнутой секции возникает переходный электромагнитный процесс, связанный с изменением в ней тока от значения + Характер изменения тока i в процессе коммутации может быть различным, в зависимости от величин и направлений наводимых в короткозамкнутой секции ЭДС. Электродвижущая сила самоиндукции, наводимая в секции
где В этой секции наводятся также ЭДС взаимоиндукции, обусловленные одновременными процессами коммутации в соседних магнитосвязанных с нею секциях
где М - взаимоиндуктивность между витками разных секций, расположенных в одном пазу. Поле реакции якоря и внешнее поле индуктора, действуя совместно, образуют в зоне коммутируемых секций результирующее (коммутирующее) поле. Индуктируемая этим полем в коммутруемой секции ЭДС называется коммутирующей и определяется формулой
где В зависимости от направления внешнего поля ЭДС Если поток главных полюсов изменяется во времени, то в коммутируемой секции индуктируется ЭДС трансформации (пульсации):
В машинах постоянного тока она появляется только в переходных режимах (например, при изменении скорости машины). ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции объединяют общим названием реактивной ЭДС
Если просуммировать все ЭДС, действующие в короткозамкнутой секции, обозначить через
Здесь Из (6.7) получим
Первый член этого выражения представляет основной ток коммутации секции, а второй - добавочный ток коммутации. Знаменатели в выражении (6.8) определяют сопротивление короткозамкнутого контура коммутируемой секции. Добавочный ток коммутации поэтому можно рассматривать как ток короткого замыкания секции, определяемый ЭДС Пусть ЭДС При этом
Сопротивления
а
Аналогично
так как ширина щетки Подставив (6.11) и (6.12) в (6.9) получим
где
Это идеальный случай коммутации. Он характерен тем, что в коммутирующей секции никакого добавочного тока коммутации не возникает, и в любой момент времени плотности тока под обеими частями щеток одинаковы. Причин к искрообразованию нет, поскольку ни одна часть щеток не перегружается током. Так как сопротивления При
где в соответствии с равенствами (6.11), (6.12):
Зависимость сопротивления короткозамкнутого контура секции от времени изображена на pис. 6.3. Если предположить, что
на сбегающем крае щетки в этом случае сохраняется большой вплоть до конца коммутации, вследствие чего и плотность тока под этим краем щетки к концу коммутации становится большой. При замедленной коммутации возникают благоприятные условия для искрения под сбегающим краем щетки.
При Таким образом, замедленная коммутация является неблагоприятной и нежелательной, а слегка ускоренная - благоприятной. На практике стремятся достичь именно такой коммутации.
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-12; просмотров: 137; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.011 с.) |