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 электродвигателя постоянного тока
Электродвигателем называется машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Электрическая машина постоянного тока — обратимая. Это означает, что она без изменения конструкции может работать как в качестве генератора, так и в качестве электродвигателя. Если якорь машины постоянного тока вращать при помощи двигателя, то она будет работать как генератор. Если же по обмотке якоря пропустить постоянный ток от какого-либо источника, то машина будет работать как двигатель, преобразуя электрическую энергию в механическую. Работа электродвигателя основана на явлении взаимодействия проводника, по которому проходит электрический ток, с магнитным полем. При этом возникает механическая сила, которая в зависимости от направления магнитного поля и тока в проводнике заставляет последний перемещаться в ту или иную сторону. Проводники обмотки укреплены на якоре. В результате взаимодействия магнитного поля с обмоткой, подключенной к источнику электрического тока, якорь начинает вращаться. Направление вращения определяется по правилу левой руки.
Рис. 5.8. Взаимодействие магнитных полей полюсов и провода якоря: а - магнитное поле полюсов; б - магнитное поле одного витка; в - взаимодействие магнитного поля полюсов и поля витка 1; г - взаимодействие магнитного поля полюсов и поля витка 2
На рис. 5.8 показано взаимодействие магнитных полей полюсов и проводов якоря. В результате взаимодействия этих полей виток 1 вместе с коллектором начнет вращаться по направлению часовой стрелки (рис. 5.8.в). Когда он займет положение, изображенное на рис. 5.8.г, пара пластин коллектора (к которым присоединен этот виток) выйдет из-под щёток и ток перестанет проходить по этому витку, но под щетками окажется вторая пара пластин и ток пойдет теперь по витку 2. Виток 2 будет вращаться в ту же сторону, что и виток 1. Коллектор предназначен для распределения тока по проводникам. В проводниках, находящихся под северным полюсом магнита, ток проходит в одном направлении, а в проводниках, находящихся под южным полюсом, — в другом. Когда проводники меняются местами, направление тока в них тоже меняется, Таким образом, если к щеткам подвести постоянный электрический ток, то якорь начнет непрерывно вращаться вокруг своей оси. Как уже указывалось, для образования магнитного поля в электрических машинах вместо постоянных магнитов используются электромагниты. Обмотки этих электромагнитов называются обмотками возбуждения. В зависимости от того, как обмотка возбуждения подключается к обмотке якоря, различают три типа генераторов и электродвигателей постоянного тока: 1. С параллельным возбуждением (шунтовые). Обмотка возбуждения подключается параллельно обмотке якоря. 2. С последовательным возбуждением (сериесные). Обмотка возбуждения включается последовательно с обмоткой якоря. 3. Со смешанным возбуждением (компаундные). Машина имеет две обмотки возбуждения: одна включается последовательно, а другая — параллельно обмотке якоря. Характерным для работы электрического двигателя является: · совпадение по направлению электромагнитного момента М и частоты вращения n; это указывает на то, что машина отдаёт механическую энергию; · возникновение в проводниках обмотки якоря э.д.с. е, направленной против тока i и внешнего напряжения U. Из этого вытекает необходимость получения машиной извне электрической энергии. Когда э.д.с. Е, индуцированная в проводниках обмотки якоря, становится больше напряжения сети U, машина переходит из двигательного режима работы в генераторный, т.е. при Е˂U машина работает двигателем, при Е˃U – генератором. Перевод электрической машины из двигательного режима в генераторный можно осуществить различными способами: · уменьшения напряжения U источника, к которому подключена обмотка якоря; · увеличения э.д.с. Е в обмотке якоря.
Контрольные вопросы 1. Какая электрическая машина называется электродвигателем? 2. Принцип действия простейшего электродвигателя. 3. Как возникает электромагнитный момент при работе электродвигателя? 4. Как направлен электромагнитный момент при работе электродвигателя? 5. Каковы условия нормальной работы электродвигателя? 6. Способы перевода электрической машины из двигательного режима в генераторный. 7. Способы перевода электрической машины из генераторного режима в двигательный.
Дата добавления: 2015-05-06; Просмотров: 1343; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |