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) |
Криволинейная замедленная коммутация
Период коммутации в современных машинах постоянного тока весьма мал и составляет приблизительно 10-3 - 10-5 с. При этом средняя скорость изменения тока в коммутирующей секции (di/ dt)ср = 2iа/ Тк очень велика, что приводит к появлению в коммутирующей секции ЭДС самоиндукции eL = - Lc (di /dt), (27.5) где Lс — индуктивность секции; i — ток в коммутирующей секции.
Рис. 27.3. Магнитная связь одновременно коммутирующих секций: а — при полном шаге (у1 = τ); б — при укороченном шаге обмотки якоря (у1 < τ)
Обычно в каждом пазу якоря находится несколько пазовых сторон (не менее двух), принадлежащих разным секциям. При этом если шаг обмотки полный (у1 = τ), то все эти секции одновременно находятся в состоянии коммутации, будучи замкнутыми разными щетками (рис. 27.3, а). Обычно ширина щетки больше коллекторного деления и каждая щетка замыкает одновременно несколько секций. Так как пазовые части коммутирующих секций лежат в одних пазах, то изменяющийся магнитный поток каждой из этих частей наводит в пазовых частях других секций ЭДС взаимоиндукции ем = - Мс (di/ dt), (27.6) где Мс — взаимная индуктивность одновременно коммутирующих секций. Обе ЭДС создают в коммутирующей секции реактивную (результирующую) ЭДС ер = еL + ем = -(Lc + Mс)(di/ dt) (27.7) которая препятствует изменению тока в коммутирующей секции. Кроме того, под влиянием реакции якоря магнитная индукция в зоне коммутации (на геометрической нейтрали) приобретает некоторое значение Вк (см. рис. 26.4, в), под действием которой в коммутирующей секции наводится ЭДС вращения евр = Вк 2lwcv, (27.8) где l — длина пазовых частей секции; w с — число витков в секции; v — линейная скорость движения секции. Электродвижущая сила вращения в отличие от реактивной ЭДС может иметь разное направление в зависимости от полярности внешнего магнитного поля в зоне коммутации. Если машина не имеет добавочных полюсов, то ЭДС вращения направлена согласованно с реактивной ЭДС. В этом случае в контуре коммутирующей секции действует сумма ЭДС ∑e = eр + e в.р. (27.9) С учетом изложенного уравнение по второму закону Кирхгофа для коммутирующей секции замкнутой щеткой имеет вид i1r1 – i2r2 = ∑e (27.10) или с учетом (27.3) запишем выражение тока в коммутирующей секции при криволинейной замедленной коммутации: i = [ia(r2 – r1)/ (r2 + r1)] + [∑e/ (r2 + r1)] (27.11) Первое слагаемое правой части полученного выражения представляет собой ток прямолинейной коммутации [см. (27.3)] iпр = iа(r2 – r1)/ (r2 + r1) (27.12) Второе слагаемое правой части выражения (27.11) определяет значение дополнительного тока коммутации, возникающего в контуре коммутирующей секции под действием ЭДС ∑e: iд = ∑e /(r2 + r1). (27-13) Таким образом, ток в коммутирующей секции при криволинейной замедленной коммутации равен сумме двух составляющих: i = iпр + iд. (27.14) Характер изменения тока iпр определяется графиком, показанным на рис. 27.2. Что же касается дополнительного тока коммутации iд, то для определения характера его изменения за период коммутации необходимо предварительно выяснить, как меняются за период коммутации величины, определяющие этот ток, а именно ЭДС ∑e и сумма сопротивлений (r2 + r1). Если в машине нет добавочных полюсов и магнитная индукция в зоне коммутации Вк невелика, то ЭДС ∑e определяется главным образом реактивной ЭДС ер = -(Lс+Мс)(di/dt). При прямолинейном законе изменения тока di/dt = соnst, а следовательно, ∑e = const. Закон изменения суммы сопротивлений (r1 + r2) определяется выражением r2 + r1 = (27.15) где R — сопротивление переходного контакта «щетка—пластина», когда пластина коллектора полностью перекрыта щеткой и площадь ее переходного контакта равна Sk. В начале (t = 0) и в конце (t = Tк) коммутации r1 + r2 = ∞; при t = 0,5 Tk Гц сумма сопротивлений r2 + r1 = 4R. На рис. 27.4, а представлен график (r2 + r1) = f (t). Этому закону изменения суммы сопротивлений и постоянству ЭДС ∑e соответствует кривая 1 изменения добавочного тока коммутации iд = f (t)представленная на рис. 27.4, б.
Рис. 27.4. Графики изменений сопротивлений (r1 + r2) и тока iд
График изменения результирующего тока коммутации i = iпр + iд = f (t), полученный сложением ординат графиков тока прямолинейной коммутации iпр = f (t) (см. рис. 27.2) и добавочного тока коммутации iд = f (t) (см. рис. 27.4, б, график 1), представлен на рис. 27.5. Криволинейный вид этого графика обусловлен криволинейностью графика iд = f (t). Физически это объясняется реактивным действием суммарной ЭДС ∑e, наводимой в коммутирующей секции, препятствующей изменениям тока в этой секции от + iа в начале коммутации до – ia в ее конце. По этой причине в середине периода коммутации (точка а) ток в коммутирующей секции ia = iд, т.е. он не равен нулю, как это имело место при прямолинейной коммутации (см. рис. 27.2), а равен добавочному току коммутации iд, который в этот момент времени (t = 0,5 Tк) имеет наибольшее значение (см. рис. 27.4, б, график 1). Уменьшение тока ia до нуля и изменение его направления наступают во второй половине периода коммутации в момент времени t > 0,5 Тк (точка b), т. е. по сравнению с прямолинейной в рассматриваемом виде коммутации процесс изменения направления тока в коммутирующей секции затягивается во времени. В итоге график коммутации приобретает криволинейный вид. По этой причине такую коммутацию называют криволинейной замедленной. Характерный признак этого вида коммутации — неодинаковая плотность тока под щеткой в начале и в конце периода коммутации. В этом можно убедиться, воспользовавшись построениями, сделанными на рис. 27.5, для момента времени t = 0,5 Тк. Среднее значение плотности тока под набегающим краем щетки j2, имеющим контакт с пластиной 2 (рис. 27.6, а), меньше среднего значения плотности тока j1 под сбегающим краем щетки, имеющим контакт с пластиной 1. С одной стороны, это объясняется тем, что tg α2 < tg α1, (см. рис. 27.5), а с другой стороны, тем, что при t = 0,5 Tк токи, отходящие в обмотку якоря через пластины 1 и 2, не равны: i2 < i1. При криволинейной замедленной коммутации площадь S1 соприкосновения пластины 1 с щеткой уменьшается быстрее, чем ток i1 = iа + iд, а поэтому плотность тока под сбегающим краем щетки повышается. К концу периода коммутации эта плотность тока достигает наибольшего значения j ≡ tg α/1, где α/1 соответствует t ≈ Тк (см. рис. 27.5).
Рис. 27.5. График тока криволинейной замедленной коммутации
При значительных нагрузках машины плотность тока под сбегающим краем щетки может достигнуть недопустимо больших значений и вызвать искрение на коллекторе. Однако, как показывает опыт, возможно появление искрения и при небольших нагрузочных токах в цепи якоря. Это свидетельствует о том, что увеличение плотности тока под сбегающим краем щетки не единственная причина искрения на коллекторе. Искрение возникает также при размыкании замкнутой накоротко щеткой цепи коммутирующей секции при выходе сбегающей пластины коллектора из-под щетки. В момент размыкания коммутирующей секции с добавочным током коммутации накопленная в ней энергия магнитного поля (Дж) W = 0,5 Lc i2 д (27.16)
Рис. 27.6. Распределение плотности тока под щеткой при криволинейной замедленной (а) и ускоренной (б) видах коммутации
затрачивается на создание электрической дуги между сбегающим краем щетки и сбегающей коллекторной пластиной. Изложенные выше свойства криволинейной замедленной коммутации — повышение плотности тока под сбегающим краем щетки и выход сбегающей пластины из-под щетки с разрывом цепи тока коммутации — создают условия к возникновению искрения на коллекторе под сбегающими краями щеток.
§ 27.4. Способы улучшения коммутации
Основная причина неудовлетворительной коммутации в машинах постоянного тока — добавочный ток коммутации iд = ∑e / ∑rк (27.17) Здесь ∑rк — сумма электрических сопротивлений добавочному току коммутации iд: сопротивления мест пайки в петушках, переходного контакта между коллекторными пластинами и щеткой и собственно щетки. Однако из перечисленных сопротивлений, входящих в ∑rк, наибольшее значение имеет сопротивление щетки и переходного контакта, поэтому, обозначив их rщ, с некоторым приближением можно записать iд = ∑e / rщ (27-18) Из полученного выражения следует, что уменьшить ток iд, а следовательно улучшить коммутацию, можно либо увеличением сопротивления rщ, либо уменьшением суммарной ЭДС ∑e в коммутирующей секции. Отсюда вытекает ряд способов улучшения коммутации, основные из которых рассмотрены ниже. Выбор щеток. С точки зрения обеспечения удовлетворительной коммутации целесообразнее применять щетки с большим переходным падением напряжения в переходном контакте и собственно щетке, т. е. щетке с большим сопротивлением rщ. Однако допустимая плотность тока в щеточном контакте этих щеток невелика, а поэтому их применение в машинах со значительным рабочим током ведет к необходимости увеличения площади щеточного контакта, что требует увеличения площади коллектора за счет его длины. Это привело бы к увеличению габаритов машины и дополнительному расходу меди. Поэтому щетки с большим rщ применяют преимущественно в машинах с относительно высоким напряжением, а следовательно, и с небольшим рабочим током. Щетки для электрических машин разделяют на четыре группы, различающиеся составом, способом изготовления и характеристиками (табл. 27.1). Выбирают щетки в соответствии с рекомендациями, выработанными на основании многолетнего опыта проектирования и эсплуатации электрических машин. Наибольшее применение в машинах постоянного тока напряжением 110 — 440 В имеют электрографитированные щетки. Увеличению переходного сопротивления щеточного контакта, а следовательно улучшению коммутации, способствует политура коллектора — тонкая оксидная пленка на поверхности коллектора, обладающая повышенным электрическим сопротивлением. Уменьшение реактивной ЭДС. Существенное влияние на суммарную ЭДС в коммутирующей секции оказывает реактивная ЭДС ер = el + ем. ЭДС взаимоиндукции ем в значительной степени зависит от ширины щетки: чем шире щетка, тем большее число коллекторных пластин перекрывает она одновременно, а следовательно, тем больше секций одновременно коммутируется, что вызывает повышение ЭДС взаимоиндукции ем. Однако слишком узкие щетки также нежелательны из-за недостаточной механической прочности, а также потому, что для создания необходимой площади контактной поверхности в узкой щетке
Таблица 27.1
пришлось бы увеличить ее длину, а это привело бы к необходимости увеличения длины коллектора. Наиболее целесообразны щетки шириной в 2—3 коллекторных деления. Заметное влияние на реактивную ЭДС оказывает тип обмотки якоря. Так, если обмотку якоря выполнить с укороченным шагом (у1 < τ), то активные стороны одновременно коммутирующих секций окажутся в разных пазах (см. рис. 27.3, б), что будет способствовать уменьшению ЭДС взаимоиндукции. Реактивная ЭДС может быть ослаблена уменьшением индуктивности секций Lc. Для этого следует применять в обмотке якоря секции с большим числом витков (Lc ≡ w c) и полузакрытые пазы. Однако осуществление многих мероприятий привело бы к созданию громоздких и неэкономичных машин. Поэтому при проектировании машин постоянного тока выбор указанных параметров связывают со стремлением получить компактную и экономичную машину. При этом реактивная ЭДС может быть в значительной степени уменьшена или даже полностью устранена созданием в зоне коммутации (по оси щеток) коммутирующего поля определенной полярности и величины. Создается такое поле добавочными полюсами или сдвигом щеток геометрической нейтрали. Добавочные полюсы. Назначение добавочных полюсов – создать в зоне коммутации магнитное поле такой величины и направления, чтобы наводимая этим полем в коммутирующей секции ЭДС вращения евр компенсировала реактивную ЭДС ер. В машине постоянного тока без принятия мер по улучшению коммутации ЭДС ер и евр направлены в одну сторону, т. е. действуют согласно: ∑e = . Суммарная ЭДС в коммутирующей секции ∑e окажется равной нулю, если посредством добавочных полюсов создать в зоне коммутации магнитное поле с магнитной индукцией Вк такой величины и направления, чтобы ЭДС вращения евр изменила свое направление на обратное [см. (27.8)], а значение ее было бы равно ЭДС реактивной ер. В этом случае ∑e = . и коммутация становится прямолинейной (идеальной). Добавочные полюсы располагают между главными. При этом щетки устанавливают на геометрической нейтрали. Все машины постоянного тока мощностью свыше 1 кВт снабжаются добавочными полюсами, число которых принимают равным числу главных полюсов или же вдвое меньшим. Наличие добавочных полюсов позволяет увеличить линейную нагрузку машины и при заданной мощности получить машину меньшего веса и габаритов. Число витков обмотки добавочных полюсов выбирают таким, чтобы МДС добавочных полюсов компенсировала МДС якоря по поперечной оси в зоне коммутации и имела некоторый избыток, необходимый для создания коммутирующего поля с индукцией Вк, направленного противоположно полю реакции якоря (рис. 27.7). Исходя из этого, МДС добавочного полюса для некомпенсированных машин постоянного тока принимают равной (А) F д = k д Fa (27.19) где kд = Fд / Fа - коэффициент, учитывающий требуемое превышение МДС обмотки добавочного полюса Fд над МДС якоря Fа [см. (26.6)]. Для машин постоянного тока современных серий этот коэффициент принимают равным kд = 1,20 ÷ 1,45. Если машина снабжена компенсационной обмоткой, то МДС добавочных полюсов следует уменьшить на величину МДС компенсационной обмотки Fк.о. Обычно в компенсированных машинах постоянного тока МДС добавочных полюсов на 15—30 % больше МДС якоря. Если МДС добавочных полюсов сделать больше требуемого значения [см. (27.19) ], то ЭДС вращения евр станет больше реактивной ЭДС. В этом случае суммарная ЭДС ∑e изменит свой знак, а добавочный ток коммутации — свое направление на противоположное по сравнению с тем, какое он имел при криволинейной замедленной коммутации (см. рис. 27.4,6, кривая 2).
Рис. 27.7. Результирующее магнитное поле в воздушном зазоре машины с добавочными полюсами в генераторном (Г) и двигательном (Д) режимах
График изменения результирующего тока коммутации i2 = ia + iд в этом случае принимает вид, представленный на рис. 27.8, т. е. коммутация становится криволинейной ускоренной, так как ток в коммутирующей секции достигает нулевого значения за время Т < 0,5 Тк (точка b). Для криволинейной ускоренной коммутации характерно повышение плотности тока под набегающим краем щетки (см. рис. 27.6, б). Объясняется это тем, что при этом виде коммутации площадь соприкосновения пластины 2 с щеткой нарастает медленнее, чем увеличивается ток i2 = ia + iд. Наибольшее значение плотности тока у/2 ≡ tg α/2 соответствует началу периода коммутации (t ≈ 0). При значительных нагрузках это может привести к искрению под набегающим краем щетки. Это объясняется тем, что при ускоренной коммутации выход сбегающей пластины из-под щетки происходит с разрывом цепи добавочного тока коммутации, который имеет направление, противоположное току замедленной коммутации. Для обеспечения компенсации реактивной ЭДС при различных нагрузках машины обмотку добавочных полюсов включают последовательно с обмоткой якоря. В этом случае МДС добавочных полюсов Fд при различных нагрузках машины изменяется пропорционально току якоря Iа, т. е. пропорционально МДС якоря Fа.
Рис. 27.8. График тока криволинейной ускоренной коммутации
Полярность добавочного полюса в генераторе должна быть такой же, как и у следующего по направлению вращения главного полюса, а в двигателе — как у предшествующего полюса (рис. 27.9).
Рис. 27.9. Полярность добавочных полюсов Рис. 27.10. График изменения ЭДС в при работе машины в генераторном и коммутирующей секции в зависимости двигательном режимах от тока нагрузки
Добавочные полюсы обеспечивают удовлетворительную коммутацию в машине только в пределах номинальной нагрузки.
Рис. 27.11. К понятию о потоке рассеяния добавочных полюсов
При перегрузке машины происходит насыщение магнитной цепи добавочных полюсов. В этом случае реактивная ЭДС ер изменяется пропорционально току нагрузки, а рост ЭДС внешнего поля из-за насыщения магнитной цепи несколько задерживается (рис. 27.10). В результате в коммутирующей секции появляется суммарная ЭДС ∑е = ер - ек, т. е. коммутация становится замедленной. Насыщению сердечников добавочных полюсов способствует магнитный поток рассеяния Фдσ, замыкающийся через сердечники смежных главных полюсов и станину (рис. 27.11). В целях уменьшения магнитного потока рассеяния, а следовательно, обеспечения более линейной зависимости потока добавочных полюсов от тока нагрузки воздушный зазор добавочного полюса δд разделяют на два: один — между сердечником полюса и якорем δд1, — а другой между сердечником полюса и станиной δд2 (см. рис. 27.7). В этом случае зазор δд2 ограничит значение потока Фдσ. Зазор δд2 создается пакетом немагнитных прокладок, закладываемых между сердечником полюса и станиной. Получение коммутирующего поля смещением щеток. В машинах постоянного тока мощностью до 1 кВт, выполняемых без добавочных полюсов, коммутирующее поле в зоне коммутации создается смещением щеток с геометрической нейтрали. Если щетки установлены на геометрической нейтрали (рис. 27.12, а), то поперечное магнитное поле якоря с магнитной индукцией Ваq создает в зоне коммутации индукцию Вк (рис. 27.12, б). В результате в коммутирующих секциях наводится ЭДС вращения евр, направленная согласованно с реактивной ЭДС ер и способствующая замедленной коммутации. При сдвиге щеток на
Рис. 27.12. Создание коммутирующего поля сдвигом щеток
физическую нейтраль mm' коммутирующее поле с индукцией Вк исчезает и ЭДС вращения евр = 0. При этом в коммутирующих секциях наводится лишь реактивная ЭДС ер. Если же щетки сдвинуть на угол β, т. е. за физическую нейтраль mm' (линия cc'), то коммутирующее поле с индукцией В'к изменит свое направление относительно направления при положении щеток на геометрической нейтрали. Это поле будет наводить в коммутирующих секциях ЭДС вращения, равную реактивной ЭДС и противоположную ей по направлению (евр - ер = 0), т. е. реактивная ЭДС окажется скомпенсированной и коммутация станет прямолинейной (идеальной). Для получения необходимого эффекта щетки следует смещать в направлении вращения якоря у генераторов или против вращения якоря у двигателей. Описанный способ улучшения коммутации имеет следующие недостатки: а) коммутирующее поле изменяется не пропорционально нагрузке машины, что исключает полную компенсацию реактивной ЭДС во всем диапазоне нагрузок, так как для этого пришлось бы при каждом изменении нагрузки менять положение щеток (обычно щетки устанавливают в фиксированное положение, соответствующее полной компенсации реактивной ЭДС при номинальной нагрузке); б) при смещении щеток с геометрической нейтрали усиливается размагничивающее действие реакции якоря (см. рис. 26.5); в) для реверсируемых машин смещение щеток с геометрической нейтрали недопустимо, так как требуемое направление смещения физической нейтрали меняется с изменением направления вращения якоря.
Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 1688; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |