直流电机的磁场要点

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(2)电枢反应使主磁场削弱,电枢磁场使每一个磁 极下的磁通势发生变化,如N极下的左半部分主极磁通 势被削弱,右半部分的主极磁通势被增强。每极下的合 成磁通量仍应与空载时的主磁通 相同。但在实际工作 时,电机的磁路总是处在比较饱和的非线性区域,因此 增强的磁通量小于减少的磁通量,故负载时每极合成磁 通比空载时每极主磁通 小,称此为电枢反应的去磁作 用。因此,负载运行时的感应电动势略小于空载时的感 应电动势。 (3)由于磁通密度分布不均匀,使电枢绕组中每元 件感应电动势不等,造成换向片电位差不等,增加换向 困难。 但是应该注意到;负载越大电枢电流越大,电枢磁 场越强,电枢反应的影响就越大,正是电枢磁场与主极 磁场的相互作用而产生电磁转矩,从而实现了机电能量 的转换。
如图1.17为四极电机空载时磁场分布,当励磁绕组通入直 流电流后,主磁极产生磁场,以N, S极间隔均匀地分布在定子内 圆周上,此时只有励磁磁通势单独建立的空载磁场。由于每对磁 极下的磁通所经过的路径不同,根据它们的作用可以分为两类, 其中占绝大部分的磁通是从主磁极的N极出来经过气隙进入电枢 的齿槽、电枢的磁轭、然后到达电枢铁心另一边的齿槽,再穿过 气隙,进入主磁极的S极,通过定子磁轭回到N极,形成闭合磁 回路。 图1.17 直流电机空 载时磁场分布
1—极靴;2—极身; 3—定子磁轭; 4—励磁 线圈; 5—气隙;6—电 枢齿;7—电枢磁轭
主磁极与主极磁场
定子磁轭 主磁通 漏磁通 励磁绕组
主磁极:套装有励磁绕组 主磁极是套装有励磁绕 组的铁芯。磁通0随着励 磁电流If的增大而增大,当 磁路的铁磁材料处于未饱 和时,铁磁磁阻很小,磁 通0 励磁电流If 成线性关 系,当磁路的铁磁材料处 饱和时,铁磁磁阻增加很 快,磁通0 励磁电流If 成 非线性关系,磁通0 增加 一点,励磁电流If 增加的 很快,如图所示。未饱和 和饱和的转折点称为膝点。
极身
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S
极靴 四极直流电机空载时磁场示意图
N
气隙 电枢齿
电枢磁轭 主磁感应线:N极-N极下气隙-电枢铁心-相邻S极下气隙-相邻S极-定子磁轭
If
N极 F0 F0
φ0
0
S极
o
直流电动机的磁化曲线
F0 (If)
同时交链励磁绕组和电枢绕组的这部分磁通,是 直流电机进行电磁感应和能量转换所必须的,称为主 磁通 。另一小部分磁通从 N极出来后并不进入电枢 绕组,而是经过气隙直接进入相邻的磁极或磁轭,它 对电机的能量转换工作不起作用,相反,使电机的损 耗加大,效率降低,增大了磁路的饱和程度,这部分 磁通称为漏磁通,一般=(15~20)%。 图1.18(a)为主磁场在电机中的分布情况。按照 图中所示的励磁电流方向,应用右手螺旋定则,便可 确定主极磁场的方向。在电枢表面上磁感应强度为零 的地方是物理中性线m-m,它与磁极的几何中性线n-n 重合。几何中性线与极磁轴线互差90电角度,即正交.
1.2 直流电机的磁场
直流电机的磁场是由主磁极产生的励磁磁场和电 枢绕组电流产生的电枢磁场合成的一个合成磁场,它 对直流电机产生的电动势和电磁转矩都有直接的影响, 而且直流电机的运行特性在很大程度上也取决于磁场 特性。因此,研究直流电机的磁场是十分必要的。 1.2.1 直流电机的空载磁场 直流电机空载(发电机与外电路断开,没有电流 输出;电动机轴上不带机械负载)运行时,其电枢电 流等于零或近似等于零。空载条件的描述为: U=UN、 P2=0 、Ia=0 、 Ia≈0。 因而空载磁场可以认为仅仅是励磁电流通过励磁 绕组产生的励磁磁通势所建立的。
1.2.3 电枢反应
所谓电枢反应是指电枢磁场对主磁场的影响,电 枢反应对电机的运行性能有很大的影响。如图1.18(c) 所示为主极磁场和电枢磁场合在一起而产生的合成磁 场。与图1.18(a)比较可见由于带负载后出现的电枢 磁场,对主极磁场的分布有明显的影响,这种影响称 为电枢反应,对磁场的影响如下; ( 1 )电枢反应使磁极下的磁力线扭斜,磁通密度 分布不均匀,合成磁场发生畸变。磁场畸变的结果, 使原来的几何中性线n-n处的磁场不等于零,磁场为零 的位置,即物理中性线m-m逆旋转方向移动角度,物 理中性线与几何中性线不再重合。
(a)主极磁场
(b)电枢磁场
(c)合成磁场
图1.18 直流电动机气隙磁场分布示意图
1.2.2 直流电机的电枢磁场
直流电机在带负载运行时,电枢绕组中有电流通 过而产生的电枢磁场。电枢磁场与主极磁场共同在气隙 里建立合成磁场。 图1.18(b)以电动机为例的电枢磁场,它的方向由 电枢电流确定。由图可以看出,不论电枢如何转动,电 枢电流的方向总是以电刷为界限来划分的。在电刷两边, N极面下的导体和S极面下的导体电流方向始终相反, 只要电刷固定不动,电枢两边的电流方向就不变,电枢 磁场的方向不变,即电枢磁场是静止不动的。根据图上 的电流方向用左手定则可判定该台电动机旋转方向为逆 时针。
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