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 в машинах постоянного тока
При вращении якоря секции обмотки, коллекторные пластины которых соприкасаются со щетками, переходят из одной параллельной ветви в другую. При этом в секции ток меняет направление. Процессы, связанные с этим явлением, называются коммутацией. Во время коммутации секция замыкается щеткой накоротко. В начальный момент коммутации при t= 0 щетка касается только пластины 1, и ток в коммутируемой секции равен току параллельной ветви iа (рис. 2.15, а). Ток в коллекторной пластине 1 i1 =2 iа. Когда коллекторная пластина 2 вступает в контакт со щеткой, коммутируемая секция оказывается замкнутой накоротко щеткой. На рис. 2.15,б показан момент t= 0,5 Тк, когда щетка одинаково перекрывает обе пластины. В конце коммутации при t=Тк щетка полностью закрывает пластину 2, контакт с пластиной 1 потерян, и ток в коммутирующей секции равен iа, т.е. по значению такой же, как в начале коммутации, а по направлению противоположен. Ток в коллекторной пластине 2 i2 =2 iа Ток в щетке за время коммутации остается неизменным и равным 2 iа.
Время, в течение которого коммутируемая секция замкнута накоротко, называется периодом коммутации Тк (Тк =0,001-0,0001 с): где bщ, bК — ширина щетки и коллекторной пластины; n — частота вращения ротора; К – количество коллекторных пластин. Для определения закона изменения тока в коммутируемой секции примем допущения: 1) удельное переходное сопротивление контакта «щетка-коллектор» постоянно и не зависит от плотности тока в щетке; 2) электрическое сопротивление коммутируемой секции по сравнению с переходным сопротивлением контакта щеток мало и им можно пренебречь. Для токов коммутируемой секции согласно первому закону Кирхгофа: (1) где i1 и i2 — токи, проходящие через коллекторные пластины; iа — ток параллельной ветви обмотки; iк — ток коммутируемой секции. По второму закону Кирхгофа для короткозамкнутой секции (2) где r1 и r2 — cопротивления щеточного контакта под первой и второй коллекторной пластиной; Σе — сумма ЭДС, наведенных в коммутируемой секции. В Σе входят ЭДС самоиндукции секции ес и ЭДС вращения от внешнего поля евн в коммутационной зоне, где расположены проводники короткозамкнутой секции. Если ширина щетки больше ширины коллекторной пластины, то одновременно замыкаются накоротко несколько секций. В этом случае Σе включает в себя ЭДС взаимоиндукции Σевз, возникающие в результате взаимодействия соседних короткозамкнутых секций.
ЭДС самоиндукции: где — индуктивность коммутируемой секции. ЭДС взаимоиндукции: где ∑ М — взаимная индуктивность одновременно коммутируемых секций. ЭДС внешнего поля евн где Вк — магнитная индукция в зоне коммутации; l — длина активных частей секции; — число витков в секции; — линейная скорость секции. Подставляя (1) в (2), получаем выражение для тока коммутируемых секций (3) При перемещении коллекторных пластин относительно щетки с течением времени сопротивления r1 и r2 изменяются. Аналитически записать выражения для r1 и r2 невозможно, так как, кроме механического соприкосновения, контакт между щеткой и коллектором происходит и через мельчайшие частицы графитной и медной пыли, а также через воздушные ионизированные участки при сильном нагревании графитовых пылинок и отдельных точек контакта. Поэтому приближенная классическая теория коммутации учитывает только контакт площади соприкосновения щетки с коллекторной пластиной. При равномерном вращении щетка с постоянной скоростью набегает на коллекторную пластину 2. Поэтому во время коммутации площадь соприкосновения щетки с этой пластиной S2 возрастает пропорционально времени t, если 0≤ t ≤ Тк. где bщ — ширина щетки, мм; lщ —длина щетки в осевом направлении машины. В то же время щетка сбегает с коллекторной пластины. Площадь соприкосновения щетки с пластиной 1 S1 уменьшается пропорционально времени t, если 0≤ t ≤ Тк. Сопротивления щеточных контактов обратно пропорциональны площадям их соприкосновения с коллекторными пластинами: (4) Деля первый член правой части уравнения (3) на r2, и подставляя в него выражение (4), получим выражение изменения тока в коммутируемой секции: где iл — линейная составляющая тока коммутации; iД — добавочная составляющая, определяемая суммой ЭДС Σе и сопро- тивлением контура коммутируемой секции.
Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 567; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |