Студопедия

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)

Процесс коммутации




Реакция якоря

Уравнение вращающего момента

Очевидно, что машина постоянного тока может работать как в качестве двигателя, так и генератора и принцип действия остается одинаковым, однако наименование механического момента различно.

Для генератора, который поставляет электрическую энергию, ЭДС возникают в проводниках обмоток. Согласно закону Ампера создаются механические силы и момент сопротивления противоположный вращающему моменту машины приводящей генератор во вращение.

Согласно принципу сохранения энергии электрическая мощность генератора равна механической мощности приводного механизма Pэл=EIя=Pмех=WM,

без учета потерь мощности.

То есть и тогда зная, что

,

получим окончательную формулу вращающего момента

Линии магнитного поля создаваемые статором выходят из северного полюса N, пересекают два воздушных зазора и входят в южный полюс S (Рис. 6.5.).

Ориентация линий магнитного поля, создаваемых якорем, перпендикулярна линиям магнитного поля, создаваемого статором (Рис.6.6). В результате ток якоря деформирует магнитное поле создаваемое статором без нагрузки, независимо работает ли МПТ в режиме генератора или двигателя (Рис.6.7).

 

Рис.6.5. Рис.6.6.

 

Рис.6.7.

Физическая нейтраль Ф.Н. поворачивается относительно геометрической нейтрали Г.Н. в направлении вращения для режима генератора и в противоположном направлении для режима двигателя. Поэтому ЭДС секции, находящейся под геометрической нейтралью, не равна нулю. То есть ЭДС e c на щётках существенно влияет на процесс коммутации в МПТ.

Коммутация в электротехнике означает изменение направления тока в электрической цепи. Система "коллектор-щётки", которая позволяет получить постоянное напряжение из переменного, на самом деле, является коммутатором (переключателем).

Рассмотрим процесс коммутации с помощью эквивалентной схемы для двух соседних пластин коллектора и щётки. Имеет смысл рассмотреть две позиции щётки и пластин I и II, которые соответствуют замкнутому и разомкнутому положениям коммутатора.

Первая позиция I (Рис.6.8.а, б):

Можно представить одну секцию обмотки как параллельное соединение Lc, Rc и Cc. Причем емкость в свою очередь включена параллельно коммутатору. Когда пластины коллектора 2 и 3 замкнуты щёткой, ток i c протекает по обмотке секции.

a) б)

Рис.6.8.

Вторая позиция II (Рис.6.9.а,б):

Когда эта цепь размыкается, ток i c прерывается, однако не мгновенно, так как возникает ЭДС самоиндукции e. Ток i c заряжает емкость Cc, напряжение между щёткой и пластиной 2 растет и провоцирует электрическую дугу между этими элементами.

Когда коллектор вращается с частотой n, электрическая дуга существует всегда между двумя соседними элементами, распространяется от одной пластины коллектора к другой, создает короткое замыкание между пластинами и разрушает систему "щётки-коллектор". Для того, чтобы исключить эти негативные явления, необходимо нейтрализовать электродвижущие силы e c и e.

a) б)

Рис.6.9.

 

Возможны два решения:

1) смещение щёток на физическую нейтраль в направлении вращения для генератора и в противоположном для двигателя. Однако ЭДС e c зависит от нагрузки и возрастает по мере деформации магнитного поля. Практически невозможно изменять положение щёток в процессе работы, и поэтому этот метод применим для машин малой мощности и с постоянной нагрузкой.

2) для нейтрализации электродвижущих сил e c и e необходимо противопоставить им ЭДС, которая изменяет свою величину в процессе работы. С этой целью создаются дополнительные полюса, расположенные на геометрической нейтрали и включенные последовательно со щётками (Рис.6.10).

Этот метод позволяет нейтрализовать обе ЭДС в процессе работы.

 

Рис.6.10.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 44; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.