第三章直流电机的稳态分析.ppt(修改).ppt
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1、主要内容:研究直流电机的稳态运行,对直流电机的工作原理、结主要内容:研究直流电机的稳态运行,对直流电机的工作原理、结 构、电路、磁路及运行原理和换向问题加以分析,并对构、电路、磁路及运行原理和换向问题加以分析,并对 直流电机的启动、调速和制动进行了分析。直流电机的启动、调速和制动进行了分析。第三章直流电机的稳态分析第三章直流电机的稳态分析3-1直流电机的工作原理和基本结构直流电机的工作原理和基本结构电机是由两大部分组成电机是由两大部分组成 1.静止部分静止部分定子定子 2.旋转部分旋转部分转子转子 1、主磁极、主磁极 主磁极的作用是建立主磁场。主磁极由主磁极的作用是建立主磁场。主磁极由主极铁心
2、和套装在铁心上的励磁绕组组成。主极铁心和套装在铁心上的励磁绕组组成。铁心是由铁心是由11.5mm厚的钢板冲片叠压紧固而厚的钢板冲片叠压紧固而成。极靴的作用是使主磁通在过气隙时分布成。极靴的作用是使主磁通在过气隙时分布的更合理并且固定励磁绕组。的更合理并且固定励磁绕组。一、直流电机的静止部分(定子)一、直流电机的静止部分(定子)2、机座、机座 其作用一是作为磁路的一部分,二是固定主极,换向极和端盖。其作用一是作为磁路的一部分,二是固定主极,换向极和端盖。通常是用铸钢或厚钢板焊成,机座中有磁通通过的部分称为磁轭。通常是用铸钢或厚钢板焊成,机座中有磁通通过的部分称为磁轭。3、换向极、换向极 换向极装
3、在两极之间。其作用是用来改善换向,也是由铁心和绕换向极装在两极之间。其作用是用来改善换向,也是由铁心和绕组组成,换向极绕组与电枢绕组串联。组组成,换向极绕组与电枢绕组串联。4、电刷装置、电刷装置 电刷装置是电枢电路的引入电刷装置是电枢电路的引入(或引出)装置,通过它可以把电(或引出)装置,通过它可以把电机旋转部分的电流引出到静止的电机旋转部分的电流引出到静止的电路里,它与换向器配合才能使电机路里,它与换向器配合才能使电机获得直流电机的效果。获得直流电机的效果。二、直流电机的转动部分二、直流电机的转动部分1、电枢铁心、电枢铁心 电枢铁心即是主磁路的组成部分,又是电枢部分绕组的支撑部件.为减少电枢
4、铁心内的涡流损耗,铁心一般采用0.5mm厚的DR530或DR510的硅钢片叠压而成.2、电枢绕组、电枢绕组.电枢绕组叠放在电枢铁心的槽内,是由按一定规律联接的线圈组成.它是直流电机的电路部分.上、下层之间及线圈与铁心之间都要有绝缘,槽口处用槽楔压紧.3、换向器、换向器 换向器也是直流电机的重要部件,在发电机中可将电枢绕组中交变的电流转换成电刷上的直流,起整流作用,而在直流电动机中将电刷上的直流变为电枢绕组内的交流,即起逆变作用。换向器由许多换向片组成,片间用云母绝缘,电枢绕组的每个线圈的两端分别接到两个换向片上.直流电机换向器直流电机换向器三、电流电机的工作原理三、电流电机的工作原理1、直流电
5、动机的工作原理、直流电动机的工作原理电机学图33-1.SWF我们首先分析一个简单的物理模型,图中N.S是一对磁铁,它可以是永久磁铁,也可以为电磁铁,所谓电磁铁就是在磁极铁心上绕上励磁线圈且通入直流,便产生固定的极性。力的大小为 f=BLI 方向由左手定则判断应保持每极下导体中电流的方向不变,即流过线圈中的电流方向及时的加以变换,即进行所谓”换向”,为此必须增加换向器装置.作用在线圈上的转矩 T=BLID电机学图33-1.gif2、直流发电机的工作原理、直流发电机的工作原理 直流发电机的工作原理就是把电枢线圈中感应的交变电势靠换向器的作用,从电刷端引出时为直流电势的原理,如上图所示模型中,电刷上
6、不加直流电压,用原动机拖动电枢按逆时针方向旋转,根据电磁感应定律导体ab和cd分别切割不同极下的磁力线而感应电势E=BLV 方向由右手定则判定方向由右手定则判定插入动态图电机学图33ZHUAN.SWF整个线圈的电势整个线圈的电势.Ead=2BLV当电枢逆时针转过180度时,线圈边中和整个线圈电势反向,随着电枢的旋转线圈中感应出交变电势,而在电刷两端的电势却为直流电势。由于换向器的作用,电刷B1通过换向片所引出的电势始终是切割N极磁力线的线圈中的电势,因此B1始终是正极性,同理B2始终是负极性.所以电刷端引出方向不变,但大小变换的脉振电势,这就是直流发电机的工作原理.3、直流电机运行的可逆性、直
7、流电机运行的可逆性 从以上对直流发电机和直流电动机的分析可看出一台直流电从以上对直流发电机和直流电动机的分析可看出一台直流电机即可作为发电机运行机即可作为发电机运行,也可以作为电动机运行也可以作为电动机运行,只是外界条件不只是外界条件不同而已同而已.一个是输入机械能一个是输入机械能,一个是输入电能一个是输入电能,这种既能作发电机这种既能作发电机运行运行,又能作电动机运行的原理又能作电动机运行的原理,在电机理论中称为可逆原理在电机理论中称为可逆原理.4、脉动的减小、脉动的减小 我们知道直流电机的磁场,可以由永久磁场产生.也可以由励磁绕组产生.前者为永久磁场后者为电磁场,一般来讲永久磁铁的磁场较弱
8、,所以现在绝大多数直流电机的主磁场都是由励磁绕组通以直流励磁电流产生的.我们称这种磁场为直流电机的主磁场,有时也称为励磁磁场.励磁绕组的供电方式称为励磁方式.直流电机的运行性能因励磁方式的不同而不同,按照励磁方式的不同,直流电机分他励和自励两大类.四、励磁方式四、励磁方式 1、他励直流电机、他励直流电机励磁绕组与电枢绕组无联接关系,励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源供电的直流电机电枢电流等于负载电流而由其他直流电源供电的直流电机电枢电流等于负载电流 Ia=I 2、并励直流电机、并励直流电机励磁绕组与电枢绕组并联后加同一电压励磁绕组与电枢绕组并联后加同一电压.对发电机对发电机:Ia=
9、I+If 对电动机对电动机:I=Ia+If3、串联直流电机、串联直流电机励磁绕组与电枢绕组串联励磁绕组与电枢绕组串联 I=Ia=If4、复励直流电机、复励直流电机 具有两个励磁绕组,一个与电枢并联.一个与电枢绕组串联.电枢绕组与并励绕组并联后再与串励磁绕组串联称短复励.电枢与串联绕组串联后再与并励磁绕组并联称长复励.若串励绕组与并励绕组产生的磁势方向相同为积复励,相反为差复励.(短复励)1、额定功率、额定功率 PN(千瓦千瓦KW)2、额定电压额定电压 UN (伏(伏V)3、额定电流额定电流 IN (安(安A)4、额定转速额定转速 nN (转转/分分 r/min)5、额定励磁电压额定励磁电压 U
10、fN (伏(伏V)6、额定励磁电流额定励磁电流 IfN (安(安A)注、对发电机额定功率为注、对发电机额定功率为 PN=UN IN 对电动机额定功率为对电动机额定功率为 PN=UN INN P1=UN IN五、直流电机的额定值五、直流电机的额定值每台直流电机绕组的机座都有一个铭牌每台直流电机绕组的机座都有一个铭牌,上面标注一些额定数据上面标注一些额定数据,若电机运行时若电机运行时,各数据符合额定值各数据符合额定值,这样的运行情况称为额定工况这样的运行情况称为额定工况,在额定下运行在额定下运行,可保证电机可靠的运行可保证电机可靠的运行,并具有优良的性能并具有优良的性能.根据国标,直流电机的额定数
11、据有:根据国标,直流电机的额定数据有:n 电枢绕组是直流电机的电路部分,也是直流电机的核心部分,是实现机电能量转换的枢纽,无论是电动机还是发电机,它们的电枢绕组在磁场中旋转,都会感应出电势,当电枢中有电流时,又产生电磁转矩,从而实现了机电能量的转换。n电枢绕组的构成应能产生足够的感应电势,并允许通过一定的电枢电流,此外还要节省有色金属和绝缘材料,结构简单,运行可靠。n本节主要介绍单叠和单波绕组的组成及连接规律。3-2直流电机的电枢绕组直流电机的电枢绕组一一 直流电枢绕组的构成直流电枢绕组的构成组成绕组的基本单元称为元件组成绕组的基本单元称为元件.元件有单匝元件有单匝,也有多匝也有多匝,一个元件
12、由两条导体边和端接线组成。元件边置于槽内称为有效边一个元件由两条导体边和端接线组成。元件边置于槽内称为有效边,端接端接线置于铁心外线置于铁心外,不切割磁场,仅起连接线作用不切割磁场,仅起连接线作用一条有效边放在上层,另一条有效边放在下层构成双层绕组,一条有效边放在上层,另一条有效边放在下层构成双层绕组,元件首尾按一定规律接到不同的换向器片上,最后使整个绕元件首尾按一定规律接到不同的换向器片上,最后使整个绕组通过换向片连接城一个闭合回路。组通过换向片连接城一个闭合回路。若电枢每槽上、下层只有一个元件边,若电枢每槽上、下层只有一个元件边,则整个绕组则整个绕组元件数元件数S 应等于应等于槽数槽数Q
13、即即S=Q 在大型电机中每槽上、下层包含在大型电机中每槽上、下层包含U个元件,此时个元件,此时S=UQ U为槽内一层嵌放的元件边数为槽内一层嵌放的元件边数.通常把一个上层边和一个下层边在槽内所占的空间作为一个虚槽通常把一个上层边和一个下层边在槽内所占的空间作为一个虚槽Qu 则则:Qu=S=UQ由于一个换向片与不同元件的两个出线端相连接由于一个换向片与不同元件的两个出线端相连接,所以所以换向片数换向片数 K=S 则则K=S=Qu二二、直流电枢绕组的节距、直流电枢绕组的节距电枢绕组的连接规律是通过绕组的节距来表征的电枢绕组的连接规律是通过绕组的节距来表征的,下面分别叙述各个节距的定义和计算方法下面
14、分别叙述各个节距的定义和计算方法.1、第一节距、第一节距y1一个元件的两条有效边在电枢表面上所跨的距离称为第一节距用一个元件的两条有效边在电枢表面上所跨的距离称为第一节距用y1表示表示常采用短距绕组常采用短距绕组,可节省端部用铜可节省端部用铜,有利于换向有利于换向 2、第二节距、第二节距y2相串连的两个元件中相串连的两个元件中,第一个元件的下层边与第二个元件的上层边在第一个元件的下层边与第二个元件的上层边在电枢表面上所跨的距离电枢表面上所跨的距离,称为第二节距。用称为第二节距。用y2表示表示,也用虚槽数计算也用虚槽数计算.3、合成节距、合成节距y相串连的两个元件对应边在电枢表面所跨的距离。相串
15、连的两个元件对应边在电枢表面所跨的距离。不同类型绕组的差别不同类型绕组的差别,主要表现的合成节距上。主要表现的合成节距上。所谓叠绕组指各极下元件依次连接,后一个元件总是叠在前一个元件上,所谓叠绕组指各极下元件依次连接,后一个元件总是叠在前一个元件上,波绕组指把相隔约为一对极下的同极性磁场下的相应元件串连起来波绕组指把相隔约为一对极下的同极性磁场下的相应元件串连起来,像波浪一样向前延伸。像波浪一样向前延伸。叠绕组叠绕组 波绕组波绕组4、换向器节距、换向器节距yc一个元件的两个出线端所连接的两个换向片之间所跨的距离一个元件的两个出线端所连接的两个换向片之间所跨的距离,其大小用换向片数计算其大小用换
16、向片数计算.三、单叠绕组三、单叠绕组单叠绕组的连接规律是,所有的相邻元件依次串连,连接方法是后一个单叠绕组的连接规律是,所有的相邻元件依次串连,连接方法是后一个元件的首端与前一个元件尾端联在一起并接到一个换向片上,最后一个元件的首端与前一个元件尾端联在一起并接到一个换向片上,最后一个元件的尾与第一个元件的首端连在一起元件的尾与第一个元件的首端连在一起.构成一个闭合回路。构成一个闭合回路。+1为右行,为右行,-1为左行,因左行元件接到换向片的连接线需交叉用铜较多,为左行,因左行元件接到换向片的连接线需交叉用铜较多,很少采用。很少采用。例:例:2P=4 S=K=Qu=16 u=1 绘制单叠绕组展开
17、图绘制单叠绕组展开图解:解:由已确定的各节距,可绘出绕组展开图由已确定的各节距,可绘出绕组展开图插入动态绕组展开图电机学图33-19.SWF编号方法:元件号、元件上层边所放槽号、上层边连接换向片号一致按照绕组展开图,可画出该瞬间的电枢电路图按照绕组展开图,可画出该瞬间的电枢电路图由绕组电路图可清楚地看出,从电刷外面看绕组时是由四条支路并联组成。由绕组电路图可清楚地看出,从电刷外面看绕组时是由四条支路并联组成。1,5,9,13号元件被电刷短路,同极下元件电流方向一致。号元件被电刷短路,同极下元件电流方向一致。综上所述,单叠绕组有以下特点:综上所述,单叠绕组有以下特点:1.单叠绕组的并联支路数单叠
18、绕组的并联支路数2a=应等于电机的极数应等于电机的极数2P;2.当元件几何形状对称时,电刷应放在主极中心线上,此当元件几何形状对称时,电刷应放在主极中心线上,此 时正、负时正、负电刷间感应电势最大,被电刷所短路元件感应电势为零;电刷间感应电势最大,被电刷所短路元件感应电势为零;3.电刷数等于极数;电刷数等于极数;4.电刷间引出的电势为每一支路电势,正、负电刷间引出的电流为各电刷间引出的电势为每一支路电势,正、负电刷间引出的电流为各支路电流之和。支路电流之和。四四 单波绕组单波绕组单波绕组的连接规律是单波绕组的连接规律是:从某从某一一换向片出发把相隔约为两个极距的同极性磁场换向片出发把相隔约为两
19、个极距的同极性磁场中对应位置的所有元件串连起来。这种绕组连接的特点是元件两出线端所连中对应位置的所有元件串连起来。这种绕组连接的特点是元件两出线端所连换向片相隔较远换向片相隔较远,相串连的两元件也相隔较远相串连的两元件也相隔较远.形状如波浪一样向前延伸形状如波浪一样向前延伸,所以所以称为波绕组称为波绕组.“-”表示左行,表示左行,“+”表示右行。上式的含义是,绕组绕电枢一周后,经过表示右行。上式的含义是,绕组绕电枢一周后,经过P对极,就由对极,就由P个元件串联起来,每个元件在换向器上跨过个元件串联起来,每个元件在换向器上跨过yc换向片,绕一换向片,绕一周后需接到换向片的左边(周后需接到换向片的
20、左边(k-1),),或右边(或右边(k+1)一个换向片上。一个换向片上。例:例:2P=4 S=K=Qu=15 u=1绘制单波绕组展开图绘制单波绕组展开图解:解:插入动态绕组展开图电机学图33-21A.SWF按照绕组展开图,可画出该瞬间的电枢电路图按照绕组展开图,可画出该瞬间的电枢电路图单波绕组有以下特点单波绕组有以下特点 1.同极性下各元件串连起来组成一条之路同极性下各元件串连起来组成一条之路.2.几何形状对称时电刷应放在主磁极中心线上几何形状对称时电刷应放在主磁极中心线上 3.电刷数也应等于极数电刷数也应等于极数.可减小每组电刷上的电可减小每组电刷上的电流流.改善换向改善换向除单叠和单波外除
21、单叠和单波外.还有复叠还有复叠.复波和混和绕组复波和混和绕组.五、各种绕组的应用范围五、各种绕组的应用范围各种绕组的差别主要在于它们的并联支路数上,支路数越多,各种绕组的差别主要在于它们的并联支路数上,支路数越多,相应的每条支路所串联的元件数越少,原则上电流大、电压相应的每条支路所串联的元件数越少,原则上电流大、电压低的直流电机采用叠绕组。若电流小,电压高采用波绕组。低的直流电机采用叠绕组。若电流小,电压高采用波绕组。3-3 空载和负载时直流电机的磁动势和磁场空载和负载时直流电机的磁动势和磁场n空载时主磁场分布情况及计算方法已在空载时主磁场分布情况及计算方法已在1-3节中介绍。节中介绍。n空载
22、时主磁极的磁通分两部分,即主磁通和漏磁通。空载时主磁极的磁通分两部分,即主磁通和漏磁通。为了弄清稳态运行时直流电机内部的电磁过程,必须了解空载和负载时为了弄清稳态运行时直流电机内部的电磁过程,必须了解空载和负载时电机内部的磁场,电机内部的磁场,本节介绍直流电机的磁场。本节介绍直流电机的磁场。一、空载时直流电机的气隙磁场一、空载时直流电机的气隙磁场n空载磁场是在无载情况下(即电枢电流为零),空载磁场是在无载情况下(即电枢电流为零),n励磁绕组中通入电流后由励磁磁动势单独建立的磁场。励磁绕组中通入电流后由励磁磁动势单独建立的磁场。由于磁极极靴宽度总是小于极距,在极靴下气隙较小,所以由于磁极极靴宽度
23、总是小于极距,在极靴下气隙较小,所以极靴下沿电枢表面主磁场较强,极靴以外,气隙加大,主磁极靴下沿电枢表面主磁场较强,极靴以外,气隙加大,主磁场明显削弱,在两极间的几何中性线处磁密为零。气隙磁场场明显削弱,在两极间的几何中性线处磁密为零。气隙磁场磁密分布波形为一礼帽形,如下图:磁密分布波形为一礼帽形,如下图:二、负载时的电枢磁动势二、负载时的电枢磁动势负载时电机中的气隙磁场是由励磁磁动势和电枢磁动势共同建立,电枢磁动势的出现使气隙磁场发生畸变,并产生电磁转矩,实现了机电能量的转换。1、交轴电枢磁动势、交轴电枢磁动势当电刷位于几何中性线时,电枢磁动势的轴线与主极轴线正交故称交轴电枢磁动势,取一经过
24、原点为+X及-X的闭合回路,设Za为电枢绕组总导体数,D为电枢直径根据安培环路定律此回路所包围的总电流为作用在X点处每个气隙磁势为在几何中性线处,即 ,交轴电枢磁势达到最大值2、直轴电枢磁动势、直轴电枢磁动势若电刷从几何中性线移过角,将电枢磁势分为两部分交轴电枢磁动势的最大值为:交轴电枢磁动势的最大值为:直轴电枢磁动势的最大值为:直轴电枢磁动势的最大值为:当电枢旋转时,组成各支路的元件在变化,由于换向器的作用每极下元件中电流方向不变,所以电枢磁势在空间固定不动,即它与主磁场是相对静止的。三、电枢反应三、电枢反应负载时电枢磁势对主磁场的影响称为电枢反应负载时电枢磁势对主磁场的影响称为电枢反应。如
25、果电枢磁动势有交轴和直轴分量,则电枢反应如果电枢磁动势有交轴和直轴分量,则电枢反应相应的称为交轴电枢反应和直轴电枢反应。相应的称为交轴电枢反应和直轴电枢反应。1、交轴电枢反应、交轴电枢反应电刷处于几何中性线上当电枢在几何中性线时,由电枢磁势波(三角波)可得电枢磁密波形波形呈“马鞍”形分布将主磁场与电枢磁场合成,合成后磁场与主磁场比较将主磁场与电枢磁场合成,合成后磁场与主磁场比较得出两点结论:得出两点结论:气隙磁场畸变气隙磁场畸变 一半削弱,一半加强,电枢表面磁密为零处离开几何中一半削弱,一半加强,电枢表面磁密为零处离开几何中 性线性线 顺电机转向移过顺电机转向移过角(发电机),对于电动机逆角(
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