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2.2 kw 南非汽車單相電機

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直流電動機的性能與其勵磁方式密切相關。 直流電機的勵磁方式一般有四種:直流他勵電機、直流並聯勵磁電機、直流串勵電機和直流复勵電機。 掌握四種方法的特點:

1、直流他勵電機:

勵磁繞組與電樞無電氣連接,勵磁電路由另一個直流電源供電。 因此,勵磁電流不受電樞端電壓或電樞電流的影響。

2、直流並聯電機:

並聯繞組兩端的電壓就是電樞兩端的電壓,但是勵磁繞組是用細線繞製的,匝數多,所以電阻大,使得通過它的勵磁電流很小.

3、直流串激電機:

勵磁繞組與電樞串聯,因此電機內的磁場隨著電樞電流的變化而發生顯著變化。 為了不使勵磁繞組產生較大的損耗和壓降,勵磁繞組的電阻越小越好。 因此,直流串勵電機通常繞線較粗,匝數較少。

4、直流复勵電機:

電機的磁通量由兩個繞組中的勵磁電流產生。

左手定則] 左手定則又稱“運動定則”。 確定通電導體在外磁場中的受力方向是一個規律。 方法是伸出左手,使大拇指與其他四指垂直,與手掌在同一平面上。 想像一下,將左手放入磁場中,使磁力線垂直進入手掌,其他四指指向電流方向。 此時,拇指所指的方向就是磁場對電流的作用力方向。 右手法則也稱為“生成器法則”。 確定導體在磁場中運動時感應電流方向的規則。 伸出石手,使拇指與其他四指垂直,與手掌在同一平面。 假設你將右手放入磁場中,讓磁力線從手掌垂直進入,拇指指嚮導體運動的方向。 此時,其他四根手指所指的方向就是感應電流的方向。

 


右手法則

右手法則

對於向量的叉積,我們定義

A×B=C

注意a和B的順序不能顛倒

設向量a的方向沿著手背,向量b的方向沿著四指的方向,那麼向量C的方向就是拇指向上的方向(垂直於a和b形成的平面)

這是右手法則。

保持右手平放,使拇指與其他四根手指垂直,並與手掌在一個平面內。 將右手伸入磁場。 如果磁力線垂直進入手掌(當磁感應線為直線時,相當於手掌朝向N極),大拇指指嚮導體的運動方向,四位所指的方向手指是導體中感應電流的方向。

在電磁學中,右手定則主要判斷方向與力無關。

如果與力有關,則完全取決於左手定則。

也就是說,力的左手規則和其他人的右手規則。

電流元素 i1d ι 對距離 γ 另一個電流元素 i2D 為 12 ι 作用力 DF12 為:

μ 0 I1I2d ι 二 × (d ι 一 × γ 12)

df12 = ── ────────────

4πγ一百二十三

其中d ι 1、d ι 2 為電流方向; γ 12 是從 i1d ι 點到 i2D ι 的徑向矢量。 安培定律可分為兩部分。 一種是當前元素 ID ι(即 i1d 以上)ι)停留 γ(即以上)γ 12) 產生的磁場

μ 0 Id ι × γ

分貝 = ── ──────

4πγ三

這是bi SA LA的法則。 Thee scond 是電流元素 IDL(即上面的 i2D)ι 2)在磁場 B(即上面的 DF12)中接收到的力 DF 為:

df = Id ι × B

2.2 kw 南非汽車單相電機

(1)調速性能好。 所謂“調速性能”,是指在一定負載條件下,根據需要人為地改變電機的轉速。 直流電機可在重載下實現均勻平滑的無級調速,調速範圍廣。

(2)啟動轉矩大。 可實現均勻、經濟的調速。 因此,凡是重載啟動或需要均勻調速的機械,如大型可逆式軋機、絞車、電力機車、有軌電車等,均採用直流電機驅動。

大致應用了“磁場中作用於通電導體上的力”的原理。 勵磁線圈的兩端導線有相同方向的電流,使整個線圈產生繞軸的扭轉,使線圈轉動。

要使銜鐵接受同方向的電磁轉矩,關鍵是:當線圈側處於不同極性的磁極下時,如何及時改變流過線圈的電流方向,即如此- 稱為“換向”。 因此,必須添加一個稱為換向器的設備。 換向器和電刷可以保證每一極下線圈側的電流始終是一個方向,使電機能夠連續旋轉。 這就是直流電機的工作原理

它分為定子和轉子兩部分。 請記住,定子和轉子是由這些部分組成的。 注意:不要把換向器和換向器搞混了,記住它們的作用。

定子包括:主磁極、底座、換向極、電刷裝置等。

轉子包括:電樞鐵芯、電樞繞組、換向器、軸和風扇等。

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直流電動機的勵磁方式是指如何給勵磁繞組供電並產生勵磁磁通建立主磁場的問題。 根據勵磁方式的不同,直流電動機可分為以下幾種。

1.他勵直流電動機

勵磁繞組不與電樞繞組相連,而是由其他直流電源向勵磁繞組供電的直流電動機稱為他勵直流電動機,接線如圖(a)所示。 圖中,M代表電機,如果是發電機,G代表。 永磁直流電動機也可以看作是他勵直流電動機。

2. 並流直流電機

並聯直流電動機的勵磁繞組和電樞繞組並聯,接線如圖(b)所示。 作為並聯勵磁發電機,電機本身的端電壓給勵磁繞組供電; 作為並勵電機,勵磁繞組和電樞共用一個電源,在性能上與他勵直流電機相同。

3.串勵直流電機

串勵直流電動機的勵磁繞組與電樞繞組串聯,然後接入直流電源。 接線如圖(c)所示。 該直流電機的勵磁電流是電樞電流。

4、複合直流電機

复勵直流電動機有並勵和串勵兩個勵磁繞組,接線如圖(d)所示。 如果串勵繞組產生的磁通與並聯勵磁繞組產生的磁通方向相同,則稱為累積复勵。 如果兩個磁通方向相反,則稱為微分複合勵磁。

不同勵磁方式的直流電機具有不同的特性。 一般直流電動機的勵磁方式主要有並勵、串勵和復勵。 直流發電機的勵磁方式主要有他勵、並勵和復勵。

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三個交流電接入電機定子,產生轉速為 N0 的旋轉磁場。 不同的極對P,在相同頻率f=50Hz的交流電作用下,會產生不同的同步轉速N0,N0=60F/P。

電機轉子的轉速小於旋轉磁場的轉速,與感應電機的轉速基本相同。 s=(ns-n)/ns。S為滑差率,

NS 是磁場速度,N 是轉子速度。

根據轉子結構的不同,三相異步電動機可分為籠式和繞線式。

籠式轉子異步電動機因其結構簡單、運行可靠、重量輕、價格低廉而得到了廣泛的應用。 它的主要缺點是速度調節困難。

繞線三相異步電動機的轉子和定子也裝有三相繞組,通過滑環和電刷與外部變阻器相連。 調整變阻器阻值可以提高啟動性能,調整電機轉速

優點:與單相異步電動機相比,三相異步電動機具有結構簡單、製造方便、運行性能好、節省各種材料、價格低廉等優點。

缺點:功率因數滯後,輕載功率因數低,調速性能差。

三相異步電動機功率大,主要做成大型電動機。 一般用於三相電源的大型工業設備。 首先,三相異步電動機只用作電動機,很少用作發電機,而同步電動機則用於發電。

對於1kW以下的小功率三相異步電動機,不僅可以三相運行,也可以單相運行。

確定在外磁場中運動的導體中感應電流方向的規則也稱為發電機規則。 也是感應電流方向、導體運動方向和磁力線方向之間關係的判斷規則。

握手適用於發電機手掌朝向磁場方向,拇指朝向物體運動方向,手指朝向電流方向的規則~~導體切割磁感應線時在導體中產生的動電動勢。 右手法則是:伸出你的右手,

使拇指垂直於其他四個手指,並與手掌在一個平面內。 將右手伸入磁場中,讓磁感應線垂直穿透

手掌和拇指指嚮導體運動的方向,其他四指指向動電動勢的方向。 電動勢的方向和產生

感應電流的方向相同。

由右手定則確定的電動勢方向符合能量轉換和守恆定律。

應用右手定則的注意事項

應用右手定則時,應注意物體為直導線(當然也可用於通電螺線管),速度V和磁場B應與導線垂直,且V和B也應該垂直,

右手定則可以用來判斷感應電動勢的方向。 例如,發電機右手定則可以用來判斷三相異步電動機轉子感應電動勢的方向。

右手定則的原因是電、磁和質量構成三個維度。 右手定則表示電維度、磁維度和質量信息梯度維度。

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因為三相異步電動機轉子線圈中的感應電流是由於轉子導體與磁場之間的相對運動而產生的。 三相異步電動機的轉子轉速不會與旋轉磁場同步,更不會超過旋轉磁場的轉速。 如果三相異步電動機轉子的轉速等於旋轉磁場的轉速,則磁場與轉子之間不會發生相對運動,導體也不能切斷磁力線。 因此,轉子線圈中不會產生感應電動勢和電流,三相異步電動機的轉子導軌不會受到磁場中電磁力的影響而使轉子轉動。 因此,三相異步電動機的轉子轉速不可能與旋轉磁場的轉速相同,始終小於旋轉磁場的同步轉速。 但在特殊運行模式下(如發電制動),三相異步電動機的轉子轉速可能大於同步轉速。

對稱三相繞組接對稱三相電流產生旋轉磁場。 磁場線切割轉子繞組。 根據電磁感應原理,在轉子繞組中產生e和I。 轉子繞組受到磁場中電磁力的影響,即產生電磁轉矩使轉子轉動,轉子輸出機械能帶動機械負載轉動。

在交流電動機中,當定子繞組通過交流電流時,就建立了電樞磁動勢,這對電動機的能量轉換和運行性能有很大的影響。 因此,三相交流繞組與三相交流電連接產生脈動磁動勢,可分解為兩個幅值相等、速度相反的旋轉磁動勢之和,從而建立正向和和氣隙中的反向磁場。 這兩個旋轉磁場切割轉子導體,分別在轉子導體中產生感應電動勢和感應電流。

電流與磁場相互作用產生正負電磁轉矩。 正向電磁轉矩試圖使轉子正轉; 反向電磁轉矩試圖使轉子反轉。 這兩個扭矩的疊加就是驅動電機旋轉的合成扭矩。

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