КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Принцип действия электрического двигателя постоянного тока
Основные элементы конструкции. Электродвигатель постоянного тока (рис. 3.2) состоит из неподвижного остова 12 с полюсами 6, предназначенными для создания магнитного потока, и вращающегося якоря 8, в котором происходит преобразование электрической энергии в механическую. Остов 12 цилиндрической формы, отлитый из стали, является частью магнитной системы электродвигателя. На внутренней поверхности остова закреплены две или три пары полюсов. Каждый полюс 6 состоит из стального сердечника и обмотки возбуждения 7 из изолированного провода. Обмотки возбуждения полюсов соединены между собой так, что при протекании тока по этой цепи, северные N и южные S полюса чередуются (направление магнитного потока в полюсах и остове показано на рис. 3.2 стрелками). Якорь электродвигателя 8 состоит из стального цилиндрического сердечника и коллектора 4, насаженных на вал 9. На сердечнике якоря 8 по окружности располагаются продольные пазы 13, в которых находятся изолированные проводники, образующие обмотку якоря. При работе электродвигателя по всем проводникам обмотки якоря протекают токи. Силы взаимодействия этих токов с магнитным потоком полюсов вращают якорь. Обмотка якоря соединена с источником электроэнергии через коллектор 4, состоящий из радиально расположенных медных пластин, изолированных друг от друга. К каждой коллекторной пластине припаяны проводники обмотки якоря. Коллектор соединен с внешней цепью через угольно-графитовые стержни 1, называемые щетками. Щетки установлены в неподвижных щеткодержателях 2. Под действием пружин щетки прижаты к коллектору и скользят по его цилиндрической поверхности при вращении якоря. Вал якоря опирается на роликовые или шариковые подшипники 5 и 10, расположенные в подшипниковых щитах 3 и 11. Щиты прикреплены болтами к остову 12. Вращающий момент электродвигателя. Рассмотрим электродвигатель с двухполюсной магнитной системой (рис. 3.3), в обмотке якоря которого выделены два последовательно соединенных проводника подключенные к двум пластинам коллектора. Как известно из курса физики, на прямолинейный проводник с током взаимодействия, определяемая законом Ампера,
где
Рис. 3.2. Продольный (а) и поперечные (б, в) Векторы В и I - перпендикулярны(см. рис. 3.3) и, следовательно, Магнитная индукция
Отношение суммарной площади всех полюсов к площади боковой цилиндрической поверхности якоря называется коэффициентом полюсного перекрытия
Пусть обмотка якоря состоит из N проводников и образует 2а параллельных ветвей. Тогда в проводнике обмотки якоря
Вращающий момент электродвигателя
где 0,5 Подставляя в формулу (3.5) выражения (3.1), (3.2), (3.3), (3.4), получим
где Этот коэффициент
Рис. 3.3. Схема, поясняющая принцип работы электродвигателя постоянного тока Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 1. Вращающий момент электродвигателя пропорционален току и магнитному потоку. 2.Вращающий момент не имеет прямой зависимости от угловой скорости якоря. Поэтому электродвигатель может развивать вращающий момент даже при неподвижном якоре, что очень важно для плавного трогания поезда с места. 3.Направление силы 4.Направление вращения якоря можно изменить двумя способа: либо изменить направление тока в обмотке якоря, либо переменить направление магнитного потока полюсов. Электродвижущая сила (э. д. с.) вращения. Если якорь электродвигателя вращается, то в каждом проводнике его обмотки индуцируется э. д. с. Е, которая определяется по закону электромагнитной индукции:
где Скорость
Направление э. д. с. Определим э. д. с. вращения для всей обмотки якоря. Если обмотка якоря состоит из N проводников и образует 2а параллельных ветвей, то каждая ветвь обмотки состоит из N/(2а) последовательно соединенных проводников. Тогда э. д. с., индуцируемая во всей обмотке якоря, Используя выражения (3.1), (3.2), (3.8), (3.9) и имея в виду, что sin =1, получим
Учитывая формулу (3.7),
Отсюда следует, что э. д. с. вращения прямо пропорциональна магнитному потоку и угловой скорости вращения якоря. Угловая скорость якоря электродвигателя. Определим ее, используя закон сохранения энергии. Электрическая мощность, потребляемая электродвигателем из сети,
где Рмех — механическая мощность на валу электродвигателя; rд — сопротивление обмоток электродвигателя. Выражение Механическая мощность навалу электродвигателя Рмех, как известно, равна произведению вращающего момента М на угловую скорость якоря
Таким образом, э. д. с. вращения характеризует преобразование электрической энергии в механическую. Подставив в формулу значения
Разделив равенство (3.12) на
Из выражения (3.13) следует, что напряжение Uд, приложенное к электродвигателю, уравновешивается суммой э. д. с. вращения Е и падения напряжения на обмотке электродвигателя Для того чтобы преобразование электрической энергии в механическую было наиболее полным, необходимо иметь относительно малое со противление обмоток электродвигателя Формулу для определения угловой скорости якоря электродвигателя можно получить из выражений (3.11) и (3.13):
Из формулы (3.14) видно, что угловая скорость
Номинальный режим работы электродвигателя. Этот режим определяется нагреванием электродвигателя в процессе работы под действием потерь энергии в обмотках Для каждого типа электродвигателя завод-изготовитель устанавливает номинальный режим работы, при котором обмотки двигателя в течение 1 ч нагреваются до предельно допустимой температуры. Напряжение на электродвигателе, его мощность, потребляемый ток и частота вращения, соответствующие номинальному режиму, называют номинальными и обозначают в индексе буквой Н: Режим работы электродвигателя, когда он развивает мощность больше номинальной, называется перегрузкой. При перегрузке двигатель интенсивно нагревается и может выйти из строя. Допустимые значение и длительность перегрузки устанавливает завод-изготовитель. Обычно допускается 1,5-кратная перегрузка электродвигателя в течение нескольких минут. Электромеханические характеристики электродвигателя. Эти характеристики представляют собой зависимости вращающего момента М и угловой скорости якоря ω от тока
Рис. 3.4. Принципиальные схемы (а, б) и электромеханические характеристики (в, г, д) электродвигателя постоянного тока при независимом (штриховые линии) и последовательном (сплошные линии) возбуждении. Поскольку ток возбуждения Iв не зависит от тока якоря Iд, то магнитный поток полюсов электродвигателя Ф можно считать практически постоянным (рис. 3.4, в). Тогда вращающий момент электродвигателя согласно формуле (3.6) прямо пропорционален току (рис. 3.4, г). Частота вращения электродвигателя определяется формулой (3.14), в которой знаменатель постоянен, а числитель с ростом тока уменьшается незначительно. Поэтому частота вращения электродвигателя независимого возбуждения несколько снижается с увеличением тока (рис. 3.4, д). При последовательном возбуждении обмотки якоря и полюсов включены последовательно в общую цепь (рис. 3.4, б) и ток возбуждения равен току якоря (Iв = Iд). Этот способ возбуждения называют также сериесным (от английского Series — ряд, последовательность). При последовательном возбуждении магнитный поток полюсов Ф зависит от тока При ненасыщенной системе электродвигателя возрастание тока приводит к пропорциональному увеличению магнитного потока. В результате вращающий момент в соответствии с формулой (3.6) возрастает пропорционально квадрату тока. При насыщении магнитной системы электродвигателя увеличение тока приводит к очень незначительному возрастанию магнитного потока. Поэтому при больших токах зависимость вращающего момента от тока очень близка к линейной (см. рис. 3.4, г). Частота вращения электродвигателя с последовательным возбуждением заметно уменьшается с ростом тока якоря (см. рис. 3.4, д) главным образом вследствие увеличения магнитного потока Ф, входящего в знаменатель формулы (3.14). Числитель формулы (3.14) с увеличением тока якоря уменьшается весьма незначительно. Чтобы рассчитать ток, потребляемый электродвигателем, подставим значение э. д. с. вращения (формула 3.11) в уравнение равновесия напряжений (формула 3.13). Получим
Для электродвигателя с независимым возбуждением магнитный поток Ф остается постоянным при изменении тока якоря. Найдем отсюда ток
Из формулы (3.16) видно, что с уменьшением частоты вращения якоря ток электродвигателя возрастает. Тяговые электродвигатели имеют малое сопротивление обмоток. Поэтому при подключении электродвигателя с неподвижным якорем ( Электродвигатель последовательного возбуждения при перегрузке развивает больший вращающий момент (см. рис. 3.4, г, д), а при малых нагрузках — более высокую скорость движения, чем электродвигатель с независимым возбуждением. Имеются и некоторые другие преимущества электродвигателей последовательного возбуждения, благодаря чему они получили широкое применение на современном электрическом подвижном составе. независимое возбуждение тяговых электродвигателей применяют только в особых условиях, например в режиме электрического торможения.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 1304; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |