直流电机空载和负载的磁场ppt课件
第05讲直流电机的磁场分析
8
1 ——主磁极
1
S
7
2 ——空气隙 3 ——电枢齿 4 5 6 7 8 ——电枢轭 ——电枢齿 ——空气隙 ——主磁极 ——定子轭
N 2
3
4
5
6
直流电机磁路的几点说明
主磁路的主体部分由导磁材料构成,同时与定子绕组(励磁 绕组)和转子绕组(电枢绕组)交链。
漏磁路经过相邻两极间的空间闭合,其主体部分为空气,只
和励磁绕组本身交链。 主磁通穿越空气隙,被电枢绕组切割,是产生感应电动势和 电磁转矩的主角。 漏磁通不穿越空气隙,不被电枢绕组切割,不参与能量转换,
只会增加磁路的饱和度。
漏磁通大约是主磁通的20%。
二、空载气隙磁通密度的分布波形
2 Ff 2 Rmd + RmFe Ff Rmd Ff 1 d m0 lD
三、补偿绕组
电枢磁势会产生电枢反应,电枢反应会对电机的 性能产生不利影响。 装设补偿绕组是克服电枢反应的基本方案。 补偿绕组安装在磁极表面的槽中,它与电枢绕组 串联,但产生的磁势与电枢绕组磁势相反。 补偿绕组提高了电机的成本,只有在对电机要求 较高时,才加装补偿绕组。
N
S
n性线
几何中性线
几何中性线
Bd
t
3 负载磁场分析(电枢反应)
一、电枢磁动势及电枢磁场的分布
空载运行时,电枢绕组中的电流为0,气隙磁场是由励磁 绕组单独产生的,称为励磁磁场或者主磁场,其波形为帽形。 负载后,电枢绕组有会流过电枢电流,在主磁路上产生电 枢磁动势(磁通势),在气隙中形成电枢磁场。 电枢磁场的轴线与电刷连线重合,与主磁场相互垂直。
D
Ff = I f N f
F ¢=
直流电机空载时磁场
直流电机空载时磁场如图为一台四极直流电机空载时的磁场分布图。
电机空载时的气隙磁场是由主极绕组通以直流电流建立的。
电枢电流很小或等于零,电机无负载,即没有功率输出。
1、磁场分布情况:主磁通:绝大部分磁通经主极、气隙、电枢铁芯、同时与励磁绕组和电枢绕组相交链。
漏磁通:励磁绕组电流还产生一部分不经过电枢而只通过主极之间的空气隙而闭合的磁通,它在电枢绕组中不感应电势。
2、磁场特点:a、主磁通回路中气隙小,磁导较大;漏磁通回路中气隙较大,磁导较小。
这样,漏磁通数量比主磁通数量小很多。
主磁通远大于漏磁通。
b、主极极靴宽度比一个极距小,且极靴下的气隙不均匀,所以,主磁通的每条磁力线所经过的磁回路都不尽一样,在磁极轴线附近的气隙较小,接近极尖处的磁回路中气隙较大。
若不计铁磁材料中的磁压降,则在气隙中各处所消耗的磁势均为励磁磁势,这样,气隙小处,磁密B大;气隙大处,磁密B小;在两极间的几何中心线处,磁密B=0,于是,当不计齿槽影响,直流电机空载时的气隙磁场的磁密波分布波形为:一个空间位置固定不变的平顶波。
3、电机磁化曲线:电机运行需要一定量的,即要有一定大小的励磁磁势,而F=WI,当W一定时,就需要有一定大小的励磁电流。
电机磁化曲线是指主磁通与励磁磁势或励磁电流的关系曲线。
即或它可以通过电机磁路计算求得。
电机磁化曲线形状与磁通所经材料的B-H曲线形状类似,而铁磁材料的B-H曲线是非线性的,所以,电机磁化曲线或是非线性的。
如图:曲线分析:a、起始部分几乎是一直线。
因电机未饱和,磁动势主要降落在气隙中,而气隙的磁导率为常数。
延长这一直线部分得到气隙磁化曲线,即气隙线。
b、当增大,铁心所需磁动势增大很快,而铁磁材料的磁导率是非线性变化的,所以磁化曲线将偏离气隙线而弯曲,与铁磁材料的B-H曲线相似。
c、电机饱和时,曲线进入饱和区。
电机学第2章直流电机课件
2.直流电机的基本结构
图2-5 电枢上装有6个线圈 (11′到66′)的情况
2.直流电机的基本结构
图2-7 直流电机剖面图
2.直流电机的基本结构
图2-8 主磁极
2.直流电机的基本结构
图2-9 电枢铁心
2.直流电机的基本结构
图2-10 电枢线圈
2.直流电机的基本结构
图2-12 换向器
3.励磁方式
2.并励电动机的运行特性
2.并励电动机的运行特性
图2-42 并励电动机的机械特性
2.并励电动机的运行特性
2.并励电动机的运行特性
2.并励电动机的运行特性
3.串励电动机的运行特性
图2-43 串励电动机的接线图
3.串励电动机的运行特性
3.串励电动机的运行特性
图2-44 串励电动机的工作特性
图2-14 直流电机的励磁方式 a)他励式 b)并励式 c)串励式 d)复励式
4.直流电机的额定值
(1)额定功率PN 指电机在铭牌规定的额定状态下运行时,电机 的输出功率,用千瓦(kW)表示。 (2)额定电压UN 指额定状态下电枢出线端的电压,以伏(V)表 示。 (3)额定电流IN 指电机在额定电压下运行、输出功率为额定功 率时,电机的线电流,以安(A)表示。 (4)额定转速nN 指额定状态下运行时转子的转速,以转/分(r/mi n)表示。
2.单叠绕组
2.单叠绕组
图2-19 单叠绕组展开图(2p=4,S=K= =16)
2.单叠绕组
图2-20 图2-19所示瞬间电枢绕组的电路图
3.单波绕组
3.单波绕组
图2-21 单波绕组的展开图(2p=4, =S=K=15) a)部分展开图 b)全部展开图
3.单波绕组
直流电动机的原理及特性PPT课件
a)—电枢铁心 冲片
b)—电枢铁心
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2.1.1 基本机构——2.转子部分
(2)电枢绕组:电枢绕组是 由许多按一定规律联接的 线圈组成,它是直流电机 的主要电路部分,也是通 过电流和感应电动势,从 而实现机电能量转换的关 键性部件。
1—槽楔 2—线圈绝缘 3—导体 4—层间绝缘 5—槽绝缘 6—槽底绝缘
第2章 直流电动机的原理及特性
• 知识点:直流电动机与交流电动机的比较 直流电动机比交流电动机结构复杂、价格高、维修繁
琐;但起动转矩大,起动和制动性能优良、可平滑调速。
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2.1 直流电动机的基本结构和工作原理
2.1.1 基本结构 组成:定子+转子+气隙
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
图2.1 小型直流电机的结构图
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第26页/共73页
2.2 直流电机的电枢绕组
23 . 感. 1应.电1动 势单的叠方 向绕判 断组
4.电刷组数=主磁极的个数 5.电刷的位置
正负电刷之间得到最大的感应电动势,或被电刷短路的元件中感应电动势最小。 电刷的中心线应对准主磁极的中心线(几何中心线位置)。
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(3)换向极:换向极又称附加极或间极,其作用是用以改善换向。换向极装在相邻 两主极之间,它也是由铁心和绕组构成。
换向极与电枢绕组相串 联,流过电枢电流,绕 组匝数少而导线粗。
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1—换向极铁心 2—换向极绕组
2.1.1 基本机构——1.定子部分
(4)电刷装置:电刷的作用是把转动的电枢绕组与静止的外电路相连接,并与换向器相配合,起到整流或逆 变器的作用。
从电源输入电能,通过电磁感应转换成机械能从轴上输出 而带动生产机械转动。
直流电机PPT精品课件
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
电机与拖动技术项目化教程课件:直流电机的磁场与换向
小结
磁场的形成
主磁极磁通势 电枢磁通势
电枢反应
直流电机的换向
直流电机工作时,旋转的电枢元件从一条支路经过电刷而进入另一条支路时,该元件中的电流方向 改变,这种元件中电流方向的变换称为换向。
2、改善换向的方法
1.装置换向磁极
2.正确选择电刷
3、防止环火与补偿绕组
防止环火的最好方法是采用补偿绕组
直流电机的磁场与换向
Magnetic Field and Commutation of DC Motors
问题1: 直流电机的磁场是怎么产生的? 问题2:空载时候的磁场与负载时候的磁场一样吗?
磁场由电流产生,直流电机在负载运行时, 其磁场是由电机励磁绕组电流和电枢绕组 电流共同产生的,其中励磁绕组起主要作用。
每一磁极下,电枢磁场使主磁场一半被削弱,另一半被加强。对发电机而言,电枢要进入的主磁极磁 场的一端磁场被削弱,而另一端则被加强。对电动机正好相反,电枢要进入的主磁极磁场的一端磁场 被加强,而另一端则被削弱。
(2)对主磁场起去磁作用
在不考虑磁路饱和时,主磁场被削弱的数量恰好等于被加强的数量,因此负载时每极下的合成磁通仍与 空载相同。但在实际电机中,磁场已处于饱和状态,因为在主磁极两边磁场变化情况不同,一边是增磁 的,另一边是去磁的。主极的增磁作用会使饱和程度提高,铁心磁阻增大,与不饱和时相比,实际增加 的磁通要少些;主极的去磁作用可使饱和程度降低,铁心磁阻减小,与不饱和时相比,实际减少的磁通 要少些。由于磁阻变化的非线性,磁阻的增大比磁阻的减小要大些,增加的磁通就会小于减少的磁通, 因此负载时合成磁场每极磁通比空载时每极磁通略有减少,这就是电枢反应的去磁作用。
一、直流电机空载时的磁场
空载磁场:当直流电机空载时,电枢电流可忽略不计,所以空载时的磁场由主磁极的励磁磁动势单独 产生。
直流电机的磁场和ppt
电枢磁场、电枢反应的定义
直流电机负载后,电枢绕组有电流通过,该电 流建立的磁场简称电枢磁场,电枢磁场对主磁 场的影响就称为电枢反应。
当电机带上负载后,电机的气隙磁场由主磁 场和电枢两个磁场共同决定。电枢磁动势的出 现,使气隙磁场发生畸变,即电枢反应。
各支路电流都是通过电刷引入获引出,因此电 刷是电枢表面上电流分布的分界线。电枢磁买的VIP时长期间,下载特权不清零。
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计算方法:1。先求经过某一段的磁通; 2。根据该段的截面积SX计算该段的磁密BX; 3。由Bx在磁化曲线上查HX。
气隙磁场
在一个磁极的范围内,励磁磁势大小一样, Bδ大小完全与气隙长度成反比。
在主极直轴附近的气隙较小,并且气隙均 匀,磁阻小,即此位置的主磁场较强,在 此位置以外,气隙逐渐增大,主磁场也逐 渐减弱,到两极之间的几何中线处时,磁 密等于0。
包权
人书友圈7.三端同步
磁通、磁路
主磁通、主磁路:由N极出 发, 经气隙进入电枢齿部, 经电枢铁心的磁轭到另外的 电枢齿,通过气隙进入S极, 再经定子轭回到原来N极。
漏磁通、漏磁路:不进入 电枢铁心,直接经过相邻 的磁极或定子轭。
主磁通交链励磁 绕组和电枢绕组, 在电枢绕组中感 应电势,产生电
磁转矩。
具体表现: •使气隙磁场分布发生畸变; •使物理中性线位移(空载时,电机物理中性线 与几何中性线重合;负载时,物理中性线发生 偏转; •呈去磁作用
空载和负载时直流电机内的磁场
电枢旋转时,组成各支 路的元件虽然在不断轮 换,但是由于换向器作 用,每一条支路的电流 方向总是保持不变,从 而使电枢磁动势在空间 总是保持固定不定。
电枢气隙磁场-马鞍形
二 、负载时的电枢磁动势和电枢反应
交轴电枢反应?
物理中性线
几何中性线
电枢气隙磁场-马鞍形
空载磁场-梯形波
交轴电枢磁动势-三角波 电枢气隙磁场-马鞍形
2、直轴电枢磁动势和直轴电枢反应
直轴
交轴
直轴电枢磁动势:若电刷从几何中性线移过β角,则电枢磁动势的轴线也将随之移动 β角,此时电枢磁动势可分成两个分量:
交轴电枢磁动势Faq:由τ-2bβ范围内的载流导体产生 直轴电枢磁动势Fad:由2bβ范围内的载流导体产生 发电机:电刷顺电枢旋转方向移动,电枢反应为去磁;
结论:电刷位于几何中性线上时, 电枢磁动势是一个交轴磁动势。
二 、负载时的电枢磁动势和电枢反应
交轴电枢磁动势?
一个极下交轴电枢磁动势的幅值: Faq
=
1 Z aia 2 2p
直轴
Za -电枢绕组的总导体数-;ia -导体内的电流即支路电流;
( Za ia )/2p -一个极下电枢的安培导体数。
交轴 交轴电枢磁动势-三角波
3.3 空载和负载时直流电机的磁场
本节重点和难点
教学重点
1.掌握直流电机空载时的磁场 2.掌握直流电机电刷在几何中性线时电枢反应的性质
教学难点
直流电机电刷不在几何中性线时电枢反应的性质
3.3 空载和负载时直流电机的磁场
一 、空载时直流电机的磁场
直流电机的空载磁场是指电枢电流等于零或者很小时,由励磁磁动势单独 建立的磁场。
负载时的电机气隙磁 场是由励磁磁动势和 电枢磁动势共同产生 的。-电枢反应
直流电机的空载磁场与负载时的磁场
1.3 直流电机的电枢反应
教学内容:
1.3.1 直流电机的空载磁场
1.3
1.3.2 直流电机负载时的磁场
1.3.3 直流电机的电枢反应
教学目的与要求:
1 掌握直流电机空载磁场特点 2 掌握直流电机负载磁场特点
3 掌握直流电机电刷在几何中性线上时的电枢反应
第1章 直流电机
1.3 直流电机的电枢反应 Armature Reaction of DC EM
第1章 直流电机
2.磁密波形
空载时的气隙磁通密度为 一平顶波,如下图(b) 所示。
1.3.1
空载时主磁极磁通的分 布情况,如右图(c) 所示。
第1章 直流电机
三、直流电机的空载磁化特性 Magnetic characteristics in no-load
1.3.1
为了感应电动势或产生电磁转 矩,直流电机气隙中需要有一定量 的每极磁通 0 ,空载时,气隙磁 通 0 与空载磁动势 F f 0 或空载励磁 电流 I f 0 的关系,称为直流电机的空 载磁化特性。如右图所示。 为了经济、合理地利用材料, 一般直流电机额定运行时,额定磁 通 N 设定在图中 A点,即在磁化特 性曲线开始进入饱和区的位置。
第1章 直流电机
1.3.2 直流电机负载时的磁场
load magnetic field of DC EM
1.3.2
一、电枢磁动势的分布 直流电机带上负载后,电枢绕 组中有电流,电枢电流产生的磁动 势称为电枢磁动势。电枢磁动势的 出现使电机的磁场发生变化。 右图为一台电刷放在几何中性 线的两极直流电机的电枢磁场分布 情况。 假设励磁电流为零,只有电枢电 流。由图可见电枢磁动势产生的气隙 磁场在空间的分布情况,电枢磁动势 为交轴磁动势。
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磁势波形画出,将得到三角波。
12
1. 电枢产生的磁动势
电枢磁势单独产生的磁感应强度的分布:
·
该磁密由磁势和气隙共同决定。 · 极面下气隙基本不变,磁密正比于磁势; · 两极之间的区域内,气隙变大,磁密迅速 减小。一个周期的磁密波形呈马鞍形。
13
交轴磁势
电刷位于几何中性线上时的电枢磁势为交轴磁势
14
各支路电流都是通过电刷引入或引出,因此电 刷是电枢表面上电流分布的分界线。电枢磁势 的轴线总是与电刷轴线相重合。
16
1)交轴电枢反应
N
S
主极产生磁场的磁密波形
电枢绕组产生磁场的磁密波形 合成磁场的磁密波形
17
•使气隙磁场分布发生畸变,一半极加强,一半极削弱;(发前弱) •使物理中性线位移(空载时,电机物理中性线与几何中性线重合;负载时, 物理中性线发生偏转) •呈去磁作用(饱和度变化的影响)
22
2.4.2 电磁转矩
一根导体的平均电磁力:
fav Bav li ia
2-3 直流电机空载和负载的磁场
直流电机的磁场概述 直流电机磁场可由永久磁铁或励磁绕组通以直流电
励磁产生。永久磁铁的磁场较弱;通常由励磁绕组 建立主磁场。 直流电机的磁场由电机中各绕组,包括励磁绕组、 电枢绕组、换向极绕组共同产生。 励磁绕组起主 要作用。
1
2.3.1 直流电机的空载磁场
空载:励磁绕组通有励磁电流,其它绕组无电流的状况
两个重要的轴线概念
与主极轴线正交的轴线通 常称为交轴 主极轴线重合的轴线称为 直轴;
10
1. 电枢产生的磁动势
电枢磁势的分布与电枢电流的分布有关。 电枢电流的方向由电刷来界定。图中电
刷以下电流为流入纸里,电刷以上为流 出纸面。 这样的电流分布所产的磁力线如图所示。 (右手定则) 可见,电枢磁势的轴线总是与和电刷接 触的导体的连线重合。或者说电刷位置 决定了电枢磁势的轴线。 当电刷与处于几何中性线上的导体相接 触时,电枢磁势的轴线在交轴方向。并 把这一磁势称为交轴电枢反应磁势。
2.4.1 电枢绕组的感应电动势
电枢电势:直流机正、负电刷之间的感应电势, 即每个支路里的感应电势。 计算:求出一根导体在一个极距范围内切割气隙磁 密的平均感应电势,乘上一个支路里总的导体数。
20
直流电机的感应电势
具体计算:
一根导体: eav Bav li v
v 2 p n
60
Bav:平均磁密;li:导体长度; v:电枢旋转线速度 n:电枢旋转速度(r/min)
11
1. 电枢产生的磁动势
设直轴线与电枢外圆的交点为0点,在距0
点为x处作一闭合磁力线回路。该闭路包
围的电流数即为总磁势Fa。
电枢表面单位长度上的电流数A称为电机
的线负荷。
A
Nia
Da
x处闭路上的总磁势
Fa (x)总 A 2x
忽略铁心磁阻,则每个气隙消耗的磁势为
Fa
(x)
Ax(
2
x
)
2
上式为一个极距的电枢磁势分布,将一对极的电枢
2.3.2 负载时直流电机的磁场
概述
直流电机负载后,电枢绕组有电流通过,并产生电 枢磁场。
负载时气隙磁场由主磁场和电枢磁场共同决定 电枢磁场会对主磁场产生一定的影响,这一影响
称为电枢反应。 电枢反应会使得每极磁通发生变化,也会使气隙
磁场发生畸变,从而影响电机的性能。
9
2.3.2 负载时直流电机的磁场
引进极弧系数bp’和气隙卡氏系数: 主磁场磁密的分布 气隙磁密平均值Bav与最大值Bδ之比
7
空载磁化曲线
磁化曲线:表示空载主磁通Φ0与主极磁动势Ff之间 的关系曲线, Φ0=f( Ff)。通过实验或计算得到。
Φ0
膝点
饱和部分
直线,不 饱和部分
F0’ Fδ’
Ff
k
F0' F'
(约1.1~1.35)
8
影响饱和 程度
3
主磁通和漏磁通
主磁通φ0和漏磁通φσ由同一磁动势建立; φ0所走的路径气隙小,磁阻小; 漏磁通所走的路径气隙大,磁阻大;
4
励磁磁势的分析
磁路计算常用公式:
H dl I
n
H klk IW
1
B
S
HB5ຫໍສະໝຸດ 励磁磁势的分析磁路: 两个气隙、两个电枢齿、一段电枢轭、两个 主极铁心和一个定子轭。
磁势: F HxLx
每极励磁磁动势Ff=IfNf 产生Φ0所需磁动势
n
2Ff H k lk 2H 2H tlt H ala 2H mlm H jl j
l
6
气隙磁场
在一个磁极的范围内,励磁磁势大小一样, Bδ大小完全与气隙长度成反比。
在主极直轴附近的气隙较小,并且气隙均 匀,磁阻小,即此位置的主磁场较强,在 此位置以外,气隙逐渐增大,主磁场也逐 渐减弱,到两极之间的几何中线处时,磁 密等于0。
Bav li
:每极磁通
支路电势:
Ea
N 2a
eav
N 2a
li
li
2 p
n 60
pN 60 a
n
Ce
n
N:总导体数 Ce:电势常数
21
电枢电势的认识
Ea
pN 60a
n
Ce
n
对电枢电势的认识:
一台制造好的电机, 它的电枢电势(V)正比于 每极磁通φ(韦伯)和转速n(r/min), 与磁密分 布无关。
直流电机空载时的磁场分布
2
磁通、磁路
主磁通、主磁路:由N极出 发, 经气隙进入电枢齿部, 经电枢铁心的磁轭到另外的 电枢齿,通过气隙进入S极, 再经定子轭回到原来N极。
漏磁通、漏磁路:不进入 电枢铁心,直接经过相邻 的磁极或定子轭。
主磁通交链励磁 绕组和电枢绕组, 在电枢绕组中感 应电势,产生电
磁转矩。
直轴磁势
电刷偏离几何中性线时的电枢磁势中除了交轴磁势外, 还含有直轴磁势。
电刷不在几何中心线上, 电枢磁势分为交轴和直轴分量
15
2. 电枢反应
直流电机负载后,电枢绕组有电流通过,该电 流建立的磁场简称电枢磁场,电枢磁场对主磁 场的影响就称为电枢反应。
当电机带上负载后,电机的气隙磁场由主磁 场和电枢两个磁场共同决定。电枢磁动势的出 现,使气隙磁场发生畸变,即电枢反应。
18
2) 直轴电枢反应
增磁与去磁与电刷的旋转方向有关。
若电机为发电机时,电刷顺转向移动β角。 ★★直流发电机的电刷是顺转向偏移一个小 角度时,直轴电枢反应对主极磁场的作用将 是去磁的。
★★而直流发电机的电刷若是逆转向偏移 一个小角度时,直轴电枢反应对主极磁场的 作用将是增磁的。
(发顺去)
19
2.4 感应电动势和电磁转矩