并励直流发电机、直流电动机 ppt课件
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第十七章 直流电动机和发电机
U 空载转速 n0 = CeΦ0 点略有下倾直线, 过n0点略有下倾直线,
斜率为
∑r −
a
CeΦ
Page: 22 Date:2011-6-11
n0 − nN ×100% 定义转速变化率 ∆n = nN
优点:转速特性硬 转速变化率小, 优点:转速特性硬,转速变化率小,并励电动机 的转速变化率为3%~8%。 的转速变化率为 。 注意!并励电动机的励磁回路一定不能断路! 注意!并励电动机的励磁回路一定不能断路! 断路的后果: 断路的后果: 反电势减小,电枢电流剧增。 反电势减小,电枢电流剧增。 转速迅速上升,造成“飞车” 或转速下降, 转速迅速上升,造成“飞车”,或转速下降, 最终停车。 最终停车。
Page: 14 Date:2011-6-11
四、复励发电机的特性 平复励 积复励 超复励 复励发电机 欠复励 差复励
Page: 15
DHale Waihona Puke te:2011-6-11例:一台并励发电机,转速为1450r/min,电枢绕组电阻 一台并励发电机,转速为 , 电刷接触压降∆U=1V,满载时的电枢电流 为ra=0. 516 ,电刷接触压降 , 为40.5A,满载时电枢反应的去磁作用相当于并励绕组励 , 磁电流0.05A,当转速为 磁电流 ,当转速为1000r/min时测得的空载特性的数 时测得的空载特性的数 据见下表,试求: 据见下表,试求: (1)若满载端电压为 )若满载端电压为230V,问并励回路的电阻为多少? ,问并励回路的电阻为多少? 电压变化率为多少?( ?(2) 电压变化率为多少?( )若在每一磁极上加绕串励绕组 5匝,则可将满载电压提升到 匝 则可将满载电压提升到240V,且场阻保持不变,问 ,且场阻保持不变, 每一磁极上并励绕组有几匝?( 如串励绕组增至10匝 ?(3) 每一磁极上并励绕组有几匝?( )如串励绕组增至 匝, 问满载端电压为多少? 问满载端电压为多少?
《直流电机》PPT课件
TL
n
E
T
Ia
最后达到新的平衡点。
UEIaRa
T KTΦIa
与原平衡点相比,新的平衡点:Ia 、 P入
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16
9.5 机械特性
机械特性指的是电机的电磁转矩和转速间的关系,
下边以他励和串励电机为例说明。
If
Ia
一、 他励电动机的机械特性
Uf M U
他励电动机和并励电动机的特性一样。
U E IaRa
KT:与线圈的结构有关的常数 (与线圈大小,磁极的对数等有关)
:线圈所处位置的磁通
Ia:电枢绕组中的电流 单位: (韦伯),Ia(安培),T(牛顿•米)
由转矩公式可知:
(1)产生转矩的条件:必须有励磁磁通和电枢电流。
(2)改变电机Βιβλιοθήκη 转的方向:改变电枢电流的方向或者改变磁通的方向。
精选课件ppt
14
产生磁通,称为励磁。
精选课件ppt
9
根据励磁线圈和转子绕组的联接关系,励磁式的 直流电机又可细分为:
他励电动机:励磁线圈与转子电枢的电源分开。
并励电动机:励磁线圈与转子电枢并联到同一电源上。
串励电动机:励磁线圈与转子电枢串联接到同一电源上。
复励电动机:励磁线圈与转子电枢的联接有串有并,接在 同一电源上。
3
9.2 工作原理
一、 工作原理
电刷
+ U
N I
I
–
S
换向片
直流电源
电刷
换向器
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线圈
4
电刷
+ U
F N
I
F I
–
S
换向片
第十七章直流发电机和直流电动机(lhc)
负载TL ↑→ I a ↑→ ∑ ra I a ↑→ n ↓ (多) ֏ 电枢反应去磁作用 Φ ↓→ n ↑ (少) n ↓ (不多、 硬特性 )
转速变化的大小 用转速变化率来表征: 用转速变化率来表征:
n0 − n N ∆n% = × 100 % nN
并励直流电动机的励磁回路不可开路 原因: 若 If=0 → Ф=Фr →Ea → Ia↑↑(U不变 , 原因 不变), 不变 后果: 轻载 飞车、 轻载→飞车 重载→停车 后果:a)轻载 飞车、Ia↑↑; b)重载 停车、Ia↑↑ 重载 停车、
参考
二、串励电动机的特性 串励电动机的特点: 串励电动机的特点: Ia=Is=I
转矩特性: 1 、转矩特性: T=f( Ia )
a)轻载未饱和: a)轻载未饱和: Ф=KIa 轻载未饱和
T = CTφIa = CT KI
抛物线
2 a
b)重载磁路饱和: b)重载磁路饱和: Ф饱和 重载磁路饱和
T = CTφIa
解决措施: 解决措施 : 提高电机的 转速, 转速 , 从而提高其临界 电阻值。 电阻值。 因此, 对应于不同的转 因此 , 速便有不同的临界电阻。 速便有不同的临界电阻 。
并励直流发电机的自励建压条件: 二、并励直流发电机的自励建压条件: 电机必须有剩磁 磁化曲线呈饱和 剩磁, 饱和现象 1 、电机必须有剩磁,磁化曲线呈饱和现象 接线与电枢旋转方向必须正 励磁绕组的接线 2 、励磁绕组的接线与电枢旋转方向必须正 确配合, 确配合,使励磁电流产生的磁场方向与剩 方向一致。 磁方向一致。 3 、励磁回路的电阻应小于电机运行转速相 临界电阻。 对应的临界电阻 对应的临界电阻。
§17.2 直流发电机运行特性
一、他励直流发电机的运行特性 1、空载特性
转速变化的大小 用转速变化率来表征: 用转速变化率来表征:
n0 − n N ∆n% = × 100 % nN
并励直流电动机的励磁回路不可开路 原因: 若 If=0 → Ф=Фr →Ea → Ia↑↑(U不变 , 原因 不变), 不变 后果: 轻载 飞车、 轻载→飞车 重载→停车 后果:a)轻载 飞车、Ia↑↑; b)重载 停车、Ia↑↑ 重载 停车、
参考
二、串励电动机的特性 串励电动机的特点: 串励电动机的特点: Ia=Is=I
转矩特性: 1 、转矩特性: T=f( Ia )
a)轻载未饱和: a)轻载未饱和: Ф=KIa 轻载未饱和
T = CTφIa = CT KI
抛物线
2 a
b)重载磁路饱和: b)重载磁路饱和: Ф饱和 重载磁路饱和
T = CTφIa
解决措施: 解决措施 : 提高电机的 转速, 转速 , 从而提高其临界 电阻值。 电阻值。 因此, 对应于不同的转 因此 , 速便有不同的临界电阻。 速便有不同的临界电阻 。
并励直流发电机的自励建压条件: 二、并励直流发电机的自励建压条件: 电机必须有剩磁 磁化曲线呈饱和 剩磁, 饱和现象 1 、电机必须有剩磁,磁化曲线呈饱和现象 接线与电枢旋转方向必须正 励磁绕组的接线 2 、励磁绕组的接线与电枢旋转方向必须正 确配合, 确配合,使励磁电流产生的磁场方向与剩 方向一致。 磁方向一致。 3 、励磁回路的电阻应小于电机运行转速相 临界电阻。 对应的临界电阻 对应的临界电阻。
§17.2 直流发电机运行特性
一、他励直流发电机的运行特性 1、空载特性
第二章13 直流电动机PPT课件
UIf (rf r )If Rf 判断电动
还是发电
重要的转速公式
nUIa(Ra R)
Ce
2
基本方程式
(2)转矩平衡式
Tem=T0+ T2=TZ
T2:输出转矩; T0:空载制动转矩;TZ:总负载转矩
推论:
(1)
Ia
MZ
CM
,若制动TZ不变,
φ不变, 稳定后的Ia不变。
(2) 实际空载时, Ia 0。
演讲人:XXXXXX
时 间:XX年XX月XX日
17
§2-3 直流电动机
直流电动机的励磁方式可以是他励、并励、串励和复励。 以并励为例推导直流电动机的基本方程式。
各物理量正方向的规定:
电枢电动势Ea与电流Ia方向相反; 电磁转矩Tem与转速n方向一致。
U
I
ห้องสมุดไป่ตู้
Tem,n
If Ia
Ea
Ra
rf
rΩ
1
一、基本方程式
(1)电势平衡式
外加电阻
电枢回路: U E aIa(R aR ) U > Ea
n0
UN Ce
;
n0: 理想空载转速
Ia
转速下降不多, 考虑电枢发应, 有可能升高(考虑到如果饱和出现去
磁作用,Φ 减小第一项增大比第二项增大的多)。
7
并励(他励)电动机转矩特性
根据转矩公式:
T em C M IaC M ' Ia
Tem
或者
Tem
2
P2 n/
60
考虑去磁, 曲线有所下降,
磁通会减小
10
电动机效率特性
结论:当电动机在某负载下不变损耗等于可变损耗时, 此时效率最高。
电机学PPT课件-直流发电机
电机学ppt课件-直 流发电机
contents
目录
• 直流发电机的概述 • 直流发电机的结构 • 直流发电机的工作特性 • 直流发电机的应用和维护
01
CATALOGUE
直流发电机的概述
直流发电机的定义
总结词
直流发电机是一种将机械能转换 为直流电能的装置。
详细描述
直流发电机是一种将机械能转换 为直流电能的旋转电机,其输出 电流方向保持不变。
03
在电信、数据中心、医院等重要设施中,直流发电机作为备用电源, 确保设备在停电时仍能正常运行。
04
在野外或偏远地区,直流发电机可作为便携式电源,为电子设备和照 明提供电力。
直流发电机的维护
01
定期检查发电机的运行 状态,确保无异常声音 和振动。
02
清洁发电机表面,保持 整洁,防止灰尘和杂物 影响散热。
03
检查润滑系统,确保轴 承和齿轮得到充分润滑 。
04
定期更换磨损的零件, 如碳刷、轴承等,以延 长发电机使用寿命。
常见故障及排除方法
01
02
03
04
电压不稳定
检查发电机转速和励磁电流是 否正常,调整或更换励磁绕组
。
发电机过热
检查冷却系统是否正常工作, 清除通风障碍物,增加通风量
。
碳刷磨损严重
更换碳刷,调整碳刷压力至合 适值。
。
当励磁电流If恒定时,输出电压 Ua随转速n的增加而增加。
外特性
外特性是指直流发电机的输出 电压Ua与输出电流Ia的关系。
当发电机转速n和励磁电流If恒 定时,输出电压Ua随输出电流 Ia的增加而减小。
外特性是直流发电机的输出特 性,反映了发电机的带负载能 力。
contents
目录
• 直流发电机的概述 • 直流发电机的结构 • 直流发电机的工作特性 • 直流发电机的应用和维护
01
CATALOGUE
直流发电机的概述
直流发电机的定义
总结词
直流发电机是一种将机械能转换 为直流电能的装置。
详细描述
直流发电机是一种将机械能转换 为直流电能的旋转电机,其输出 电流方向保持不变。
03
在电信、数据中心、医院等重要设施中,直流发电机作为备用电源, 确保设备在停电时仍能正常运行。
04
在野外或偏远地区,直流发电机可作为便携式电源,为电子设备和照 明提供电力。
直流发电机的维护
01
定期检查发电机的运行 状态,确保无异常声音 和振动。
02
清洁发电机表面,保持 整洁,防止灰尘和杂物 影响散热。
03
检查润滑系统,确保轴 承和齿轮得到充分润滑 。
04
定期更换磨损的零件, 如碳刷、轴承等,以延 长发电机使用寿命。
常见故障及排除方法
01
02
03
04
电压不稳定
检查发电机转速和励磁电流是 否正常,调整或更换励磁绕组
。
发电机过热
检查冷却系统是否正常工作, 清除通风障碍物,增加通风量
。
碳刷磨损严重
更换碳刷,调整碳刷压力至合 适值。
。
当励磁电流If恒定时,输出电压 Ua随转速n的增加而增加。
外特性
外特性是指直流发电机的输出 电压Ua与输出电流Ia的关系。
当发电机转速n和励磁电流If恒 定时,输出电压Ua随输出电流 Ia的增加而减小。
外特性是直流发电机的输出特 性,反映了发电机的带负载能 力。
直流电机PPT精品课件
绕电枢一周, 所有元件互相串联构成一闭合回路。
电路图
结合电刷的放置, 得到该瞬时的电路图
每个极下的元件组成一条支路。 即单迭绕 组的并联支路数正好等于电机的极数。
这是单迭绕组的重要特点之一。
单迭绕组的特点
• 元件的两个出线端连接于相邻两个换向片上。 • 并联支路数等于磁极数, 2a=2p; • 整个电枢绕组的闭合回路中, 感应电动势的总和为零,
电枢绕组
换向极
电刷装置 换向器
风扇 转轴
轴承
二、直流电机的工作原理
磁场定义
直流电机的物理模型
1 直流发电机的工作原理
(1)、换流过程
b
Aa
c
d
B
b
a
A
c
Bd
电势正方向:abcd B+,A-
电势正方向:电势正方向: dcba
B+,A-
c
Ad
b
a
B
(2)直流发电机运行时的几点结论
1. 电枢线圈内电势、电流方向是交流电; 2. 电刷间为直流电势。线圈中感应电势与电流方向一
2-2 柴油发电机型号和规格的选择
三、容量计算的原则:
1.柴油发电机的额定容量所供负荷的计算容量
2.柴油发电机的允许起动容量电动机有效起动容
量
柴油发电机额定容量(Sfe) ------主力发电功率(铭牌数据)
所供负荷的计算容量(SJ) ------发电机可能提供负荷的计算容量
柴油发电机允许起动容量(Sfq) ------发电机出口压降达20%时的允许起动容量(铭
转矩方向电:势方向:dcba 电势方向:
c
d
b
a
(2)直流电动机运行时的几点结论
电路图
结合电刷的放置, 得到该瞬时的电路图
每个极下的元件组成一条支路。 即单迭绕 组的并联支路数正好等于电机的极数。
这是单迭绕组的重要特点之一。
单迭绕组的特点
• 元件的两个出线端连接于相邻两个换向片上。 • 并联支路数等于磁极数, 2a=2p; • 整个电枢绕组的闭合回路中, 感应电动势的总和为零,
电枢绕组
换向极
电刷装置 换向器
风扇 转轴
轴承
二、直流电机的工作原理
磁场定义
直流电机的物理模型
1 直流发电机的工作原理
(1)、换流过程
b
Aa
c
d
B
b
a
A
c
Bd
电势正方向:abcd B+,A-
电势正方向:电势正方向: dcba
B+,A-
c
Ad
b
a
B
(2)直流发电机运行时的几点结论
1. 电枢线圈内电势、电流方向是交流电; 2. 电刷间为直流电势。线圈中感应电势与电流方向一
2-2 柴油发电机型号和规格的选择
三、容量计算的原则:
1.柴油发电机的额定容量所供负荷的计算容量
2.柴油发电机的允许起动容量电动机有效起动容
量
柴油发电机额定容量(Sfe) ------主力发电功率(铭牌数据)
所供负荷的计算容量(SJ) ------发电机可能提供负荷的计算容量
柴油发电机允许起动容量(Sfq) ------发电机出口压降达20%时的允许起动容量(铭
转矩方向电:势方向:dcba 电势方向:
c
d
b
a
(2)直流电动机运行时的几点结论
十章直流电机ppt课件
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9.5 并励(他励)电动机的调速
并励(他励)电动机与异步电动机相比,虽然结 构复杂,价格高,维护也不方便,但在调速性能上 由其独特的优点。 主要优点:
1. 调速均匀平滑,可以无级调速(注:异步机改 变极对数调速的方法叫有级调速)。
2. 调速范围大,调速比可达200 以上(调速比等 于最大转速和最小转速之比),因此机械变速 所用的齿轮箱可大大简化。
2. 转子(电枢) 由铁心、绕组(线圈)、换向器组成。
电枢铁心:由硅钢片叠装而成。
电枢绕组:单个绕组元件组成。
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9.1.2 直流电机的分类
直流电机按照励磁方式可分为他励电动机、并
励电动机、串励电动机和复励电动机
1. 他励电动机
励磁绕组和电枢绕组分别由两个直流电源供电。 I
方向如图所示。由于换向片和电源固定联接,无论
线圈怎样转动,总是S极有效边的电流方向向里, N
极有效边的电流方向向外。电动机电枢绕组通电后
中受力(左手定则)按顺时针方向旋转。
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电刷
b
N
a
I F
E
F
d
n T
E
cI
S 换向片 – U+ 线圈在磁场中旋转,将在线圈中产生感应电动
电枢电流Ia及额定励磁电流If ; (2) 损耗功率PaCu ,
及PO ; (3) 额定转矩T; (4) 反电动势E。
解:(1) P2是输出功率,额定输入功率为
P1
P2
22 0.84
26.19 KW
额定电流
I P1 26.19 103 238 A
9.5 并励(他励)电动机的调速
并励(他励)电动机与异步电动机相比,虽然结 构复杂,价格高,维护也不方便,但在调速性能上 由其独特的优点。 主要优点:
1. 调速均匀平滑,可以无级调速(注:异步机改 变极对数调速的方法叫有级调速)。
2. 调速范围大,调速比可达200 以上(调速比等 于最大转速和最小转速之比),因此机械变速 所用的齿轮箱可大大简化。
2. 转子(电枢) 由铁心、绕组(线圈)、换向器组成。
电枢铁心:由硅钢片叠装而成。
电枢绕组:单个绕组元件组成。
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9.1.2 直流电机的分类
直流电机按照励磁方式可分为他励电动机、并
励电动机、串励电动机和复励电动机
1. 他励电动机
励磁绕组和电枢绕组分别由两个直流电源供电。 I
方向如图所示。由于换向片和电源固定联接,无论
线圈怎样转动,总是S极有效边的电流方向向里, N
极有效边的电流方向向外。电动机电枢绕组通电后
中受力(左手定则)按顺时针方向旋转。
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电刷
b
N
a
I F
E
F
d
n T
E
cI
S 换向片 – U+ 线圈在磁场中旋转,将在线圈中产生感应电动
电枢电流Ia及额定励磁电流If ; (2) 损耗功率PaCu ,
及PO ; (3) 额定转矩T; (4) 反电动势E。
解:(1) P2是输出功率,额定输入功率为
P1
P2
22 0.84
26.19 KW
额定电流
I P1 26.19 103 238 A
电机学PPT课件-直流电动机、直流发电机
n f (I a )
n
当电动机端电压 U U N =常值,励磁电流
的函数关系 n f ( I a ) 称速率特性。
n
n0 与负载(通常用负载时电枢电流I a来表征)
I f 为常值时,
n' 0
nN
U I a Ra n C e
Ia
Tem Ia 0 CT
Tem Tc 0时
态的过程。 起动瞬间,起动转矩和起动电流分别为
Tst CT I st
I st
Ea 0 ,而且电枢电阻 起动时由于转速 n 0 , 将达很大值。
UN Ra
Ra
很小,所以起动电流
过大的起动电流将引起电网电压下降、影响电网上其它用户的正常用电; 同时过大的冲击转矩会损坏电枢绕组和传动机构。 一般直流电动机不允许直接起动。 为了限制起动电流,他励直流电动机通常采用电枢回路串电阻或降低电 枢电压起动。
并励电动机运行时,励磁绕组不能断路。
若在重负载下发生励磁绕组断开,将导致 Tem CT I a 减小,电动机停转,反电势为零,电枢电流非常大, 电机过热以致烧毁; 若在轻负载下发生励磁绕组断开, 0 将导致电动机“飞速”,可能损坏电机。
n
U I a Ra C e
2、转矩特性他励并励
n C1
U Tem
C2 ( Ra R j )
、
3、串励电动机的机械特性
当电机磁路线性时, C I a
n C1
U Tem
C2 ( Ra R j )
这是一条双曲线。可见,当负载转矩增大时,转速下降很快。 故串励电动机的机械特性很软 当电机磁路饱和时,
C I a Ra R j Tem U n Ce Ce CT
2.5并励直流发电机、直流电动机ppt课件
从电的观点来看,由于电动机的电枢电动势是个反电动 势,它与Ia反向,所以EaIa表示电枢所吸收的电功率。因此 和发电机一样,电动机的电磁功率:
Pem=Temω =EaIa
电磁功率并不能全部用来输出,它必须补偿机械损耗pΩ 、 铁耗pFe和附加损耗ps,最后剩下的部分才是对外输出的机械 功率P2
Pem=(PΩ +PFe+Ps)+P2=PO+P2
定义:在n=nN、Rf=RfN=常数(注意:不是If=常数)时,U=f(I) 的关系曲线。
将电机拖到额定转速,使电 机自励建立电压,然后调节励磁 电流和负载电流,使电机达到额 定 运 行 状 态 , 即 U=UN 、 I=IN, 此 时 励 磁 回 路 的 总 电 阻 即 为 RfN 。 保 持 RfN 不 变 , 求 取 不 同 负 载 时 的端电压,就可得到图中曲线1 所示的外特性曲线,图中曲线2 表示接成他励时的外特性。
5
比较两条曲线,可以看出并励发电机的外特性有两个特点
1)并励发电机的电压调整率较他励时大,这时因为他励发电机 的励磁电流If=IfN=常数,它不受端电压变化的影响;而并励发 电机的励磁电流却随电枢端电压的降低而减小,这就使电枢电 动势进一步下降。因此并励发电机的外特性比他励时要下降得 快一些。并励发电机的电压调整一般在20%左右。
Td=Tem-TO=TZ
12
(3)、并励直流电动机功率平衡方程式
直流电动机工作时,从电网吸取电功率P1,除去电枢回路 的铜损耗pcua,电刷接触损耗pcub及励磁回路铜耗pcuf,其余部 分便是转变为机械功率的电磁功率Pem,所以直流电动机的电 磁功率Pem也就是电枢所发出的全部机械功率Temω 。
由方程式可得
相关主题
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定义:在n=nN、Rf=RfN=常数(注意:不是If=常数)时,U=f(I) 的关系曲线。
将电机拖到额定转速,使电
机自励建立电压,然后调节励磁
电流和负载电流,使电机达到额
定 运 行 状 态 , 即 U=UN 、 I=IN, 此 时 励 磁 回 路 的 总 电 阻 即 为 RfN 。 保 持 RfN 不 变 , 求 取 不 同 负 载 时 的端电压,就可得到图中曲线1
3)励磁回路的总电阻要小于临界电阻。
由于对应于不同的转速,电机的空载特性位置不同,因
此对应于不同的转速便有不同的临界电阻。如果保持励磁回
路的总电阻不变,发电机在高速时能自励,而在低速时也许
就不能自励(为什么?)。 PPT课件
4
2、运行特性
并励发电机的空载特性和调节特性与他励发电机无多大差别。 只分析并励发电机的外特性。
Tem=TZ+TO
可见,电动机轴上的输出转矩Td只是电磁转矩的一部分,它与 负载转矩相平衡,即:
Td=Tem-TO=TZ
PPT课件
12
(3)、并励直流电动机功率平衡方程式
直流电动机工作时,从电网吸取电功率P1,除去电枢回路 的铜损耗pcua,电刷接触损耗pcub及励磁回路铜耗pcuf,其余部 分便是转变为机械功率的电磁功率Pem,所以直流电动机的电 磁功率Pem也就是电枢所发出的全部机械功率Temω 。
2.5 并励直流发电机、直流电动机
一、并励直流发电机
1、自励过程
并励发电机的励磁绕组是与电枢并联的,要产生励磁电流If, 电枢两端必须要有电压,而在电压建立起来之前,If=0,没 有励磁电流,电枢两端又不可能建立起电压,因此有必要在 分析并励发电机的运行特性前,先讨论一下它的电压建立过 程,也称为“自励过程”。
U
2)稳态短路电流小 ,当负载
电阻短路时(R=0),电枢端
电压U=0,励磁电流If也为零。
这时电枢绕组中的电流由剩磁
电动势所产生。由于剩磁电动
势不大,所以稳态短路电流也源自不大。PPT课件I
6
强调
并励发电机的稳态短路电流虽然不大,若发生突然短 路,则因为励磁绕组有很大的电感,励磁电流及其所建立 的磁通不能立即消失,因此短路电流的最大值仍可达到额 定电流的8-12倍,还是有损坏电机的危险。
自励条件
1)发电机的主磁极必须要有一定的剩磁。
2)励磁绕组与电枢的联接要正确,使励磁电流产生的磁场 与剩磁同方向。
若在某一转向下,励磁绕组与电枢的联接能使电机自励, 则改变转向后,电机便不能自励。这是因为发电机的转向改变 后,剩磁电压的方向也随之改变,由此产生的励磁电流对剩磁 起去磁作用。所以,所谓励磁绕组与电枢的连接正确是对某一 旋转方向而言的。发电机应按制造厂规定的旋转方向运行。
PPT课件
2
发电机的电压能否稳定在某一数值?
并励发电机的空载稳定电压UO的大小决定于空载特性与场阻线的 交点。因此调节励磁回路中的电阻,也就是改变
的场阻线斜率,即可调节空载电压 的稳定点。如果逐步增大电阻Rf (即增大磁场调节电阻Rpf),场 阻线斜率增大,空载电压稳定点就 沿空载特性向原点移动,空载电压 减小;当场阻线与空载特性的直线 部分相切时,两线无固定的交点或 交点很低,空载电压为不稳定,如 图中的直线3,这时对应的励磁回 路的总电阻称为临界电阻。 PPT课件1-空载特性 2-场阻线 3-临界场阻3 线
有并励和串励两个励磁绕组,
它也分积复励和差复励两类。差复
励电动机运行时转速不稳定,实际
上不采用。
PPT课件
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3 直流电动机的基本方程式
(1)、电动势平衡方程式
直流电动机稳定运行时,设电枢两端外加电压为U,电枢
电流为Ia,电枢电动势为Ea,则从电动机的工作原理可以知 道,这时Ea与Ia是反向的,即Ea是个反电动势。
电网向电机输入电功率,电机进入电动机状态运行。
同理,上述的物理过程也可以反过来,电机从电动机状态 转变到发电机状态。
一台电机既可作为发电机运行,又可作为电动机运行,这
就是直流电机的可逆原理。PPT课件
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2 直流电动机按励磁方式分类
直流电动机的励磁电流都是由外电源供给的,和直流发
电机相似,励磁方式不同也会使直流电动机的运行性能产生
所示的外特性曲线,图中曲线2
表示接成他励时的外特性。
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比较两条曲线,可以看出并励发电机的外特性有两个特点
1)并励发电机的电压调整率较他励时大,这时因为他励发电机 的励磁电流If=IfN=常数,它不受端电压变化的影响;而并励发 电机的励磁电流却随电枢端电压的降低而减小,这就使电枢电 动势进一步下降。因此并励发电机的外特性比他励时要下降得 快一些。并励发电机的电压调整一般在20%左右。
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二、直流电动机
1 直流电机的可逆原理
以他励电机为例说明可逆原理:把一台他励直流发电机并 联于直流电网上运行保持电源电压不变。
减少原动机的输出功率,发电机的转速下降。当转速下降 到一定程度时,使得 Ea U,此时电枢电流为零,发电机输出 的电功率为零,原动机输入的机械功率仅用来补偿电机的空载损 耗。 继续降低原动机的转速,将有 Ea U ,电枢电流反向,这时
很大差异。
按照励磁方式的不同,直流电动机可分为他励、并励、串
励、复励电动机。 一)、他励电动机
二)、并励电动机
电枢绕组 和励磁绕组 分别由两个 独立的电源 供电。
励磁绕 组和电枢并 联,由同一 电源供电。
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三)、串励电动机
励磁绕组与电枢串 联后再接于直流电源, 如图所示。
四)、复励电动机
若以U、Ea、Ia的实际方向为正方向,则可列出直流电动机 的电动势平衡方程式:
U=Ea+IaR+2△Ub
式中 R——电枢电路总电阻,R=Ra+Rpa,包括电枢电阻Ra和 与电枢串联的附加电阻Rpa。
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(2)、转矩平衡方程式 电动机的电磁转矩是个驱动转矩。当电动机以恒定的转
速稳定运行时,电磁转矩Tem与负载转矩Tz及空载转矩TO 相平 衡,即
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设发电机由原动机拖动至额定转速,由于电机有一定的 剩磁,在发电机的端点将会有一个不大的剩磁电压。这时把 并励绕组并接到电枢上去,便有电流流过励磁绕组,产生一 个励磁磁动势。励磁磁动势产生的磁场与剩磁同方向,使电 机内的磁场得到加强,从而使电机的端电压升高。在这一较 高端电压的作用下,励磁电流又进一步升高,如此反复作用, 发电机的端电压便“自励”起来。
将电机拖到额定转速,使电
机自励建立电压,然后调节励磁
电流和负载电流,使电机达到额
定 运 行 状 态 , 即 U=UN 、 I=IN, 此 时 励 磁 回 路 的 总 电 阻 即 为 RfN 。 保 持 RfN 不 变 , 求 取 不 同 负 载 时 的端电压,就可得到图中曲线1
3)励磁回路的总电阻要小于临界电阻。
由于对应于不同的转速,电机的空载特性位置不同,因
此对应于不同的转速便有不同的临界电阻。如果保持励磁回
路的总电阻不变,发电机在高速时能自励,而在低速时也许
就不能自励(为什么?)。 PPT课件
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2、运行特性
并励发电机的空载特性和调节特性与他励发电机无多大差别。 只分析并励发电机的外特性。
Tem=TZ+TO
可见,电动机轴上的输出转矩Td只是电磁转矩的一部分,它与 负载转矩相平衡,即:
Td=Tem-TO=TZ
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(3)、并励直流电动机功率平衡方程式
直流电动机工作时,从电网吸取电功率P1,除去电枢回路 的铜损耗pcua,电刷接触损耗pcub及励磁回路铜耗pcuf,其余部 分便是转变为机械功率的电磁功率Pem,所以直流电动机的电 磁功率Pem也就是电枢所发出的全部机械功率Temω 。
2.5 并励直流发电机、直流电动机
一、并励直流发电机
1、自励过程
并励发电机的励磁绕组是与电枢并联的,要产生励磁电流If, 电枢两端必须要有电压,而在电压建立起来之前,If=0,没 有励磁电流,电枢两端又不可能建立起电压,因此有必要在 分析并励发电机的运行特性前,先讨论一下它的电压建立过 程,也称为“自励过程”。
U
2)稳态短路电流小 ,当负载
电阻短路时(R=0),电枢端
电压U=0,励磁电流If也为零。
这时电枢绕组中的电流由剩磁
电动势所产生。由于剩磁电动
势不大,所以稳态短路电流也源自不大。PPT课件I
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强调
并励发电机的稳态短路电流虽然不大,若发生突然短 路,则因为励磁绕组有很大的电感,励磁电流及其所建立 的磁通不能立即消失,因此短路电流的最大值仍可达到额 定电流的8-12倍,还是有损坏电机的危险。
自励条件
1)发电机的主磁极必须要有一定的剩磁。
2)励磁绕组与电枢的联接要正确,使励磁电流产生的磁场 与剩磁同方向。
若在某一转向下,励磁绕组与电枢的联接能使电机自励, 则改变转向后,电机便不能自励。这是因为发电机的转向改变 后,剩磁电压的方向也随之改变,由此产生的励磁电流对剩磁 起去磁作用。所以,所谓励磁绕组与电枢的连接正确是对某一 旋转方向而言的。发电机应按制造厂规定的旋转方向运行。
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发电机的电压能否稳定在某一数值?
并励发电机的空载稳定电压UO的大小决定于空载特性与场阻线的 交点。因此调节励磁回路中的电阻,也就是改变
的场阻线斜率,即可调节空载电压 的稳定点。如果逐步增大电阻Rf (即增大磁场调节电阻Rpf),场 阻线斜率增大,空载电压稳定点就 沿空载特性向原点移动,空载电压 减小;当场阻线与空载特性的直线 部分相切时,两线无固定的交点或 交点很低,空载电压为不稳定,如 图中的直线3,这时对应的励磁回 路的总电阻称为临界电阻。 PPT课件1-空载特性 2-场阻线 3-临界场阻3 线
有并励和串励两个励磁绕组,
它也分积复励和差复励两类。差复
励电动机运行时转速不稳定,实际
上不采用。
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3 直流电动机的基本方程式
(1)、电动势平衡方程式
直流电动机稳定运行时,设电枢两端外加电压为U,电枢
电流为Ia,电枢电动势为Ea,则从电动机的工作原理可以知 道,这时Ea与Ia是反向的,即Ea是个反电动势。
电网向电机输入电功率,电机进入电动机状态运行。
同理,上述的物理过程也可以反过来,电机从电动机状态 转变到发电机状态。
一台电机既可作为发电机运行,又可作为电动机运行,这
就是直流电机的可逆原理。PPT课件
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2 直流电动机按励磁方式分类
直流电动机的励磁电流都是由外电源供给的,和直流发
电机相似,励磁方式不同也会使直流电动机的运行性能产生
所示的外特性曲线,图中曲线2
表示接成他励时的外特性。
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比较两条曲线,可以看出并励发电机的外特性有两个特点
1)并励发电机的电压调整率较他励时大,这时因为他励发电机 的励磁电流If=IfN=常数,它不受端电压变化的影响;而并励发 电机的励磁电流却随电枢端电压的降低而减小,这就使电枢电 动势进一步下降。因此并励发电机的外特性比他励时要下降得 快一些。并励发电机的电压调整一般在20%左右。
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二、直流电动机
1 直流电机的可逆原理
以他励电机为例说明可逆原理:把一台他励直流发电机并 联于直流电网上运行保持电源电压不变。
减少原动机的输出功率,发电机的转速下降。当转速下降 到一定程度时,使得 Ea U,此时电枢电流为零,发电机输出 的电功率为零,原动机输入的机械功率仅用来补偿电机的空载损 耗。 继续降低原动机的转速,将有 Ea U ,电枢电流反向,这时
很大差异。
按照励磁方式的不同,直流电动机可分为他励、并励、串
励、复励电动机。 一)、他励电动机
二)、并励电动机
电枢绕组 和励磁绕组 分别由两个 独立的电源 供电。
励磁绕 组和电枢并 联,由同一 电源供电。
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三)、串励电动机
励磁绕组与电枢串 联后再接于直流电源, 如图所示。
四)、复励电动机
若以U、Ea、Ia的实际方向为正方向,则可列出直流电动机 的电动势平衡方程式:
U=Ea+IaR+2△Ub
式中 R——电枢电路总电阻,R=Ra+Rpa,包括电枢电阻Ra和 与电枢串联的附加电阻Rpa。
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(2)、转矩平衡方程式 电动机的电磁转矩是个驱动转矩。当电动机以恒定的转
速稳定运行时,电磁转矩Tem与负载转矩Tz及空载转矩TO 相平 衡,即
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设发电机由原动机拖动至额定转速,由于电机有一定的 剩磁,在发电机的端点将会有一个不大的剩磁电压。这时把 并励绕组并接到电枢上去,便有电流流过励磁绕组,产生一 个励磁磁动势。励磁磁动势产生的磁场与剩磁同方向,使电 机内的磁场得到加强,从而使电机的端电压升高。在这一较 高端电压的作用下,励磁电流又进一步升高,如此反复作用, 发电机的端电压便“自励”起来。