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 |
Тема: «Коллекторная машина постоянного тока».Содержание книги
Поиск на нашем сайте
§1. Устройство и принцип действия. В настоящее время получили исключительное распространение электрические машины с барабанным якорем, предложенные в 1872 году Гефнер-Альпинским. Устройство и принцип действия можно пояснить на простейшей модели.
Электрическая машина постоянного тока обратимая машина: может работать как генератором, так и двигателем. Генератор. Якорь приводится во вращение посторонним источником механической энергии. Индуктор создает магнитное поле, в витке якоря наводится э.д.с., направление которой определяется по правилу ладони правой руки, а величина епров= где В – магнитная индукция в воздушном зазоре между полюсом и якорем в месте расположения проводника; l – активная длина проводника (на протяжении которой он расположен в магнитном поле); V – линейная скорость движения проводника. В обоих проводниках вследствие симметрии индуктируются одинаковые э.д.с., которые по контуру проводника складываются, поэтому полная э.д.с. якоря данной машины Еа=2епров=2 Кривая э.д.с. простейшей машины в витке будут иметь вид:
а во внешней цепи за счет механического выпрямителя – коллектора кривая э.д.с. будет иметь вид:
У рассматриваемой машины велика пульсация, поэтому на практике делают много витков и коллекторных пластин. При подключении нагрузки во внешней цепи потечет ток, изменяющийся во времени, так же как и э.д.с. Напряжение на зажимах будет Ua=Ea-IaRa При протекании электрического тока по якорю возникает сила, действующая на проводник. Направление силы определяется правилом ладони левой руки, а величина равна Fпров= Силы витка создают механический момент Мэм, который называется электромагнитным. Мэм= где Да – диаметр якоря. В режиме генератора этот момент действует против направления вращения якоря и является тормозящим.
§2. Энергетическая диаграмма.
Приложенный к валу генератора момент уравновешивается Мвала=Мтр+Мэм+Мст, где Мтр – момент трения, созданный силами трения; Мэм – электромагнитный момент; Мст – момент статический или Мх.х. Следует заметить: коллектор служит механическим выпрямителем переменного тока в постоянный. Генератор – это преобразователь механической энергии в электрическую. Двигатель – преобразователь электрической энергии в механическую. К двигателю подводят электрическую энергию Рподв=UaIa По виткам якоря потечет ток, возникнет электромагнитный момент, движущий Мэм= Якорь придет в движении. При вращении витка в нем возникает э.д.с. евитка=2епров= Эта э.д.с. направлена против направления тока, поэтому приложенное напряжение уравновешивается. Ua=Ea+IaRa Энергетическая диаграмма будет иметь вид:
§3. Основные электромагнитные соотношения машины постоянного тока.
τ – полюсное деление; N – число проводников, уложенных в пазах якоря; 2р – число полюсов;
Вср – средняя величина индукции; Вδm – индукция максимальная в воздушном зазоре.
Предположим: 1) шаг обмотки у1= τ (полюсному делению); 2) щетки установлены на геометрической нейтрале. Примем за число параллельных ветвей обмотки якоря = 2а (относительно зажимов машины). Тогда э.д.с. всех Еа= где Вδк – значение индукции под к-ым проводником на протяжении полюсного деления. При достаточно большом
где Вср – среднее значение магнитной индукции на протяжении полюсного деления. Вср= Кроме того, окружная скорость якоря V=2pτn или V=ωRa. Подставим и получим Еа=
Еа= или Еа= Таким образом, Еа пропорциональна основному магнитному потоку и скорости вращения и не зависит от формы кривой распределения индукции в воздушном зазоре. Если щетки сдвинуты с геометрической нейтрали, то э.д.с. меньше. Если щетки сдвинуты с нейтрали на половину полюсного деления, то Еа=0. Электромагнитный момент. При тех же предположениях, что и при выводе Еа, электромагнитный момент машины Мэм=2р Подставим Да=
Мэм= Электромагнитная мощность. Рэм=IaEa=Mэм∙ω Ua=Ea+IaRa – для двигателя
Ea=Ua- IaRa приравняем Отсюда найдем
§4. Общие сведения об обмотках машин постоянного тока (якорных обмотках). Обмотки подразделяются на:
Витком называется совокупность прямого и обратного проводников.
Секция – часть обмотки, состоящая из одного или нескольких витков, последовательно соединенных и присоединенных своими концами к коллекторным пластинам.
Рис. Одновитковая и двухвитковая секция петлевой обмотки (а) и волновой обмотки (б).
В простейшем случае в пазу находятся две секционные стороны: одна в верхнем и другая в нижнем слое. При этом число пазов якоря Z=числу секций S=числу коллекторных пластин k. Однако, для уменьшения пульсаций выпрямленного тока и напряжения, а также во избежание возникновения чрезмерно большого напряжения между соседними коллекторными пластинами число пластин должно быть большим. Обычно при Uн=110 – 220 В k/2р=12... 35. С другой стороны, изготовление якоря с большим числом пазов нецелесообразно – теряется мощность машины. Поэтому в каждом слое паза располагают рядом несколько (uп=2, 3, 4, 5) секционных сторон. При этом k=S=uпZ. В данном случае говорят, что в каждом пазу имеется uп элементарных пазов, так что в каждом слое элементарного паза имеется одна секционная сторона. На схемах обмоток стороны секций, находящихся в верхнем слое, будем изображать сплошными линиями, нижнем – штриховыми.
§5. Простая петлевая обмотка.
у1= zэ – элементарный паз; у1=τ – полный шаг; у1<τ – укороченный шаг; у1>τ – удлиненный шаг у2 – второй частичный шаг; у=у1-у2 – результирующий шаг для правоходов, для левоходов у=у2-у1; ук – шаг по коллектору; ε – дробь, при которой у1 будет целым числом. Пример простой петлевой обмотки. Дано: z=zэ=S=k=18; 2р=4; ук=у=±1, «+» - для правоход., «-» - для левоход. Определяем у1= у2= у1 ± у = 4±1 2а=2р; уш =
Рис. Развернутая схема петлевой обмотки.
§6. Простая волновая обмотка.
у1= ук= у2 – второй частичный шаг. Рассмотрим пример. Дано: z=zэ=S=k=17; 2р=4. Определяем ук=у= у1= у2 = у - у1 = 8 - 4 = 4
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-12-15; просмотров: 104; 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 - 216.73.216.198 (0.007 с.) |