改善直流電機換向的方法
內容簡介:西安西瑪電機這種方法的缺點是,在離開幾何中性線后,電刷產生電樞的磁動勢,使主磁場退磁;其次,應該隨著負載的大小而變化,因為它隨著負載的大小而變化。這需要電刷移動的角度隨負載的大小而變化,這是不可能的。因此,該方法僅適用于低負載變化的電機。
改善直流電機換向的方法
西安西瑪電機售后服務中心關于改善直流電機換向的方法主要有以下幾種:
1.裝設換向極
目前,最有效的方法是安裝反極。為了消除換向元件中無功電動勢和切割電動勢的不利影響,在主磁極N和S之間使用換向極。如上所述,換向繞組與電樞繞組串聯,并由電樞電流激勵。換向極的方向與磁動勢電樞力、磁動勢電樞反作用力的方向相反,它仍然位于換向元件所在的氣隙中。換向磁場Bk建立,換向元件與Bk相交,并感應換向電動勢,ek方向與er+ea方向相反,消除了er+ea的影響,改變了換相。
由于它與電樞電流成比例,因此西瑪電機產生所需的換向極磁場也應與電樞電流成比例,以便換向繞組與電樞繞組串聯,且換向磁路不飽和。通常,在磁軛和換向磁極芯之間插入一塊厚度合適的非磁性調整板,以保持換向磁路的不飽和性。
超過1kW的直流電機現在配備了換向極。
2.選用合適的電刷
電刷和換向器之間的接觸電阻的存在可以減少附加電流并改善換向器。直流電機不使用接觸電阻低的金屬刷,而是使用碳和石墨刷。但是,不能任意選擇高電阻電刷,因為否則電刷和換向器之間的接觸壓降會增加,換向器會產生更多熱量,功率損耗也會很高。
3.補償繞組
換相極克服了換相元件所在的電樞反應磁場的影響,并且電樞反應持續超過該點。當其作用較強時,磁極兩側磁通量的增加或減少會產生不同的影響。如果磁極靴上的磁通密度較高,則該位置下方的電樞繞組電壓過高,并且由于電壓差過大,與之相連的換向器段之間會產生火花。此時,補償繞組與主磁極極片上的電樞繞組串聯,電樞電流流過補償繞組,從而可完全消除電樞反應。補償繞組實際上僅用于大型直流電機。
4.移動電刷位置
對于無換向極的低功率直流電機,電刷可以從幾何中性點移動到合適的角度,以改善換向。對于電機,電刷沿電樞方向移動,對于電機,電刷沿電樞方向移動。因此,換相元件離開幾何中性線進入主磁極,主磁極用來代替定向磁極。感應電動勢ef和er相等,方向相反,相互抵消,以改善換相效果。
西安西瑪電機這種方法的缺點是,在離開幾何中性線后,電刷產生電樞的磁動勢,使主磁場退磁;其次,應該隨著負載的大小而變化,因為它隨著負載的大小而變化。這需要電刷移動的角度隨負載的大小而變化,這是不可能的。因此,該方法僅適用于低負載變化的電機。
上述分析基于換向器表面和電刷之間的完全接觸。然而,換向器的實際表面必須始終不是圓形和灰塵,高速直流電機的電刷仍然會反彈,特別是西安西瑪電機本身也會振動。在這些情況下,人們通常希望電動換向力變大。直流電機的換向電動勢也應設計為更大,因為直流電機的負載變化很大。
轉載請說明來自西安泰富西瑪電機(西安西瑪電機集團股份有限公司)官方網站:http://www.chinahtw.com/zixun/dianjibaike610.html
西安西瑪電機售后服務中心關于改善直流電機換向的方法主要有以下幾種:

1.裝設換向極
目前,最有效的方法是安裝反極。為了消除換向元件中無功電動勢和切割電動勢的不利影響,在主磁極N和S之間使用換向極。如上所述,換向繞組與電樞繞組串聯,并由電樞電流激勵。換向極的方向與磁動勢電樞力、磁動勢電樞反作用力的方向相反,它仍然位于換向元件所在的氣隙中。換向磁場Bk建立,換向元件與Bk相交,并感應換向電動勢,ek方向與er+ea方向相反,消除了er+ea的影響,改變了換相。
由于它與電樞電流成比例,因此西瑪電機產生所需的換向極磁場也應與電樞電流成比例,以便換向繞組與電樞繞組串聯,且換向磁路不飽和。通常,在磁軛和換向磁極芯之間插入一塊厚度合適的非磁性調整板,以保持換向磁路的不飽和性。
超過1kW的直流電機現在配備了換向極。
2.選用合適的電刷
電刷和換向器之間的接觸電阻的存在可以減少附加電流并改善換向器。直流電機不使用接觸電阻低的金屬刷,而是使用碳和石墨刷。但是,不能任意選擇高電阻電刷,因為否則電刷和換向器之間的接觸壓降會增加,換向器會產生更多熱量,功率損耗也會很高。
3.補償繞組
換相極克服了換相元件所在的電樞反應磁場的影響,并且電樞反應持續超過該點。當其作用較強時,磁極兩側磁通量的增加或減少會產生不同的影響。如果磁極靴上的磁通密度較高,則該位置下方的電樞繞組電壓過高,并且由于電壓差過大,與之相連的換向器段之間會產生火花。此時,補償繞組與主磁極極片上的電樞繞組串聯,電樞電流流過補償繞組,從而可完全消除電樞反應。補償繞組實際上僅用于大型直流電機。
4.移動電刷位置
對于無換向極的低功率直流電機,電刷可以從幾何中性點移動到合適的角度,以改善換向。對于電機,電刷沿電樞方向移動,對于電機,電刷沿電樞方向移動。因此,換相元件離開幾何中性線進入主磁極,主磁極用來代替定向磁極。感應電動勢ef和er相等,方向相反,相互抵消,以改善換相效果。
西安西瑪電機這種方法的缺點是,在離開幾何中性線后,電刷產生電樞的磁動勢,使主磁場退磁;其次,應該隨著負載的大小而變化,因為它隨著負載的大小而變化。這需要電刷移動的角度隨負載的大小而變化,這是不可能的。因此,該方法僅適用于低負載變化的電機。
上述分析基于換向器表面和電刷之間的完全接觸。然而,換向器的實際表面必須始終不是圓形和灰塵,高速直流電機的電刷仍然會反彈,特別是西安西瑪電機本身也會振動。在這些情況下,人們通常希望電動換向力變大。直流電機的換向電動勢也應設計為更大,因為直流電機的負載變化很大。
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關鍵詞:直流電機換向
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