рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Двигатель постоянного тока

Двигатель постоянного тока - раздел Физика, Вращая Генератор Постоянного Тока Какой-Нибудь Внешней Силой, Мы Затрачиваем ...

Вращая генератор постоянного тока какой-нибудь внешней силой, мы затрачиваем определенную механическую мощность P мех , а в сети получаем соответствующую злектрическую мощность Р эл . Проделаем теперь с генератором постоянного тока обратный опыт. Подключим к зажимам генератора какой-нибудь внешний источник тока, например аккумуляторную батарею, и пропустим ток от этого источника через индуктор и якорь генератора, соединенные последовательно или параллельно, как на рисунке 1. Мы увидим, что тотчас же якорь генератора прийдет во вращение.

Соединив вал якоря со станком, мы можем привести в движение и станок. Генератор будет теперь работать как электрический двигатель.Теперь превращение энергии происходит в обратном направлении: мы затрачиваем определенную электрическую мощность Р эл , которую мы заимствуем от внешнего источника тока, и превращаем ее в соответствующую механическую мощность Р мех . Происхождение сил, создающих действующий на якорь электродвигателя вращающий момент, понять не трудно.

Когда мы пропускаем ток через витки якоря, находящиеся в магнитном поле индуктора, то на них действуют силы, перпендикулярные к направлению тока и направлению индукции магнитного поля; направление этих сил может быть определено по правилу левой руки. На рисунке 2 показаны силы, действующие на отдельные проводники обмотки(секции) якоря в момент, когда плоскость этой обмотки расположена под некоторым углом к направлению магнитного поля. Легко видеть, что силы, действующие на проводники bc , ag и de , лежащие в плоскости, перпендикулярной к оси вращения, всегда направлены параллельно этой оси. Поэтому они не создают вращающего момента якоря, а стремятся лишь деформировать(сжать или растянуть) его обмотку.

Силы же, действующие на проводники ab и cd , параллельные оси вращения, перпендикулярны к этой оси и создают вращающий момент, который и приводит во вращение вал якоря и связанные с ним валы станков, оси трамваев и т.п. Действующий на якорь механический вращающий момент имеет наибольшее значение тогда, когда соответствующая обмотка лежит в плоскости, параллельной направлению магнитного поля. По мере поворота обмотки этот вращающий момент уменьшается и обращается в ноль, когда обмотка становится перпендикулярно к направлению поля. В этом положении силы, действующие на проводники ab и cd , лежат в одной плоскости (плоскости обмотки), так что они не создают вращающего момента, а стремятся только деформировать обмотку.

При дальнейшем повороте обмотки знак вращающего момента меняется, т.е. он начинает действовать в противоположную сторону.

Поэтому если бы не было коллектора, то направление вращающего момента менялось бы после каждого полуоборота якоря, и длительное вращение было бы не возможно. Но, коллектор изменяет направление тока в обмотках как раз в те моменты, когда обмотка стоит перпендикулярно к линиям поля. Благодаря этому вращающий момент сохраняет свое направление и якорь вращается постоянно в одну сторону.Таким образом, когда машина работает как генератор постоянного тока, то роль коллектора заключается в выпрямлении переменного тока, индуцируемого в ее обмотках, а когда машина работает как двигатель, то коллектор таким же образом “выпрямляет” вращающий момент, т.е. заставляет машину длительно вращаться в одну сторону.

Направление вращения коллекторного двигателя зависит от соотношения между направлением магнитного поля индуктора и направлением тока в якоре.Различные возможные здесь случаи изображены на рис. 3, из которого видно, что, для того чтобы изменить направление вращения двигателя, нужно изменить направление тока либо в якоре машины, либо в ее индукторе.

Если же одновременно изменить направление обоих токов, например присоединим тот зажим машины, который раньше был соединен с положительным зажимом сети, к отрицательному и наоборот, то машина будет продолжать вращаться в прежнюю сторону.Из этого ясно, что снабженный коллектором электродвигатель постоянного тока может работать и от сети переменного тока, потому что при каждом изменении направления тока будет одновременно изменятся и направление тока в индукторе и в якоре.

Однако такие коллекторные двигатели переменного тока применяются сравнительно редко, преимущественно в виде двигателей малой мощности. В технике чаще всего применяются трехфазовые электродвигатели с вращающимся полем.Силы, действующие в магнитном поле на проводники якоря, по которым идет ток, существуют и тогда когда этот ток возникает в результате индукции, т.е. машина работает как генератор, и тогда, когда этот ток посылается внешним источником, т.е. машина работает как двигатель.

Когда машина работает как генератор, эти силы по правилу Ленца направлены так, чтобы создаваемый ими вращающий момент тормозил процесс, вызывающий появление индуцированной э.д.с т.е. был противоположен тому моменту, который приводит генератор во вращение.Таким образом, в этом случае приводящие генератор во вращение внешние силы должны преодолеть, уравновесить те силы, которые действуют на якорь в магнитном поле. Понятно, что эти силы тем дольше, чем больше ток в якоре, т.е. чем больше электрическая мощность, потребляемая в сети, которую питает генератор.

Поэтому по мере возрастания электрической нагрузки генератора, т.е. отдаваемой им электрической мощности P эл , возрастает и механическая мощность P мех , которую нужно затратить, чтобы поддержать его вращение с прежней частотой.В этом легко убедится, если попробовать вращать ротор генератора от руки. При работе генератора вхолостую (без нагрузки) или при очень малой нагрузке приходится делать лишь очень небольшое усилие, чтобы вращать его. Но если мы подключим к генератору лампочку накаливания мощностью, скажем, 100 Вт и попробуем вращать ротор генератора так, что мы убедимся, что это очень трудно.

Приходится затрачивать большое усилие, чтобы преодолевать силы, действующие в магнитном поле индуктора на активные проводники якоря, через которые теперь проходит ток около 1А. Таким образом, по мере возрастания нагрузки генератора, т.е. отдаваемой им электрической мощности P эл , возрастает и поглощаемая им механическая мощность P мех , необходимая для поддержания прежней частоты вращения ротора и прежнего напряжения.

Точно так же, когда машина работает в качестве двигателя, при возрастании ее механической нагрузки, т.е. при увеличении отдаваемой ею механической мощности, должна соответственно возрастать и поглощаемая ею из сети электрическая мощность, т.е. должен увеличиваться ток через якорь. В правильности этого легко убедиться, включив в цепь якоря амперметр.

Когда двигатель работает вхолостую или совершает очень небольшую работу, ток в цепи якоря очень мал. Увеличим теперь нагрузку якоря, например тормозя его вал или присоединив к двигателю какой-нибудь станок.Мы заметим, что при этом ток через якорь, измеряемый амперметром, автоматически усилиться до необходимого значения, при котором отбираемая от сети электрическая мощность равна затрачиваемой двигателем полезной механической мощности плюс неизбежные потери на нагревание проводников током, на перемагничивание железа в якоре и на трение в движущихся частях соединенного с ней станка.

– Конец работы –

Используемые теги: двигатель, постоянного, тока0.041

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Двигатель постоянного тока

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Двигатель постоянного тока
При проектировании электрической машины приходится учитывать большое количество факторов, от которых зависят её эксплуатационные свойства, заводская… Однако необходимо критически относиться к этим данным, выявить недостатки… Материалы, размеры и формы конструктивных деталей должны быть так выбраны и отдельные детали так объединены, чтобы…

Двигатель постоянного тока
Соединив вал якоря со станком, мы можем привести в движение и станок. Генератор будет теперь работать как электрический двигатель.Теперь превращение… Силы же, действующие на проводники ab и cd, параллельные оси вращения,… При дальнейшем повороте обмотки знак вращающего момента меняется, т.е. он начинает действовать в противоположную…

Анализ сложных электрических цепей постоянного тока и однофазного переменного тока

Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции. Закон Ампера. Закон Био-Савара-Лапласа. Магнитная индукция прямого и кругового тока
Опыты показывают что магнитное поле оказывает на рамку с током ориентирую щее действие поворачивая ее определен ным образом Этот результат... Линии магнитной индукции можно проявить с помощью железных опилок... Линии магнитной индукции всегда за мкнуты и охватывают проводники с током Этим они отличаются от линий напряжен ности...

Сопротивление живой ткани переменном току меньше, чем постоянному
Особенности электропроводности живых тканей... Сопротивление живой ткани переменном току меньше чем постоянному... Электрические характеристики ткани зависят как от е вида так и от...

Ан-74 система постоянного тока
Генераторы Г1 и Г2 в системе электроснабжения 200/115 В, трансформаторы Тр1, Тр2 в системе электроснабжения 36В, выпрямительные устройства ВУ1 и ВУ2… Для передачи электроэнергии от источников к потребителям предусмотрены… Системы электроснабжения полностью автоматизированы, что в большинстве случаев, не требует применения ручных операций…

ИССЛЕДОВАНИЕ трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором, тормозящий момент на валу которого создает генератор постоянного тока
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА ИССЛЕДОВАНИЕ трехфазного асинхронного...

Расчет электрической цепи постоянного тока
Записать по схеме уравнение Кирхгофа. Определить токи во всех ветвях цепи методом узловых потенциалов.Определить… Рассчитать потенциалы в точках соединения элементов внешнего контура и построить потенциальную диаграмму.Методом…

Нелинейные электрические цепи в режиме постоянного тока
Термин “безинерционный” обусловлен тем, что в данных цепях переходный процесс заканчивается мгновенно.При описании любого нового элемента… Свойства нелинейных двухполюсных резистивных элементов описываются своей… Различают два вида сопротивлений: статическое и динамическое. Статическое сопротивление в рабочей точке А (рис. 1.1)…

При работе вырабатывается электрический ток под действием электрического тока
При работе ГЭ THORN вырабатывается электрический ток THORN под действием электрического тока THORN возникают...

0.026
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам