Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Принцип действия машины ⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2
ПОСТОЯННОГО ТОКА Принцип действия генератора. Работа генератора основана на использовании закона электромагнитной индукции. На рис. 11.9 показана электромагнитная схема простейшего генератора постоянного тока. Обмотка якоря состоит из одного витка (секции), концы которого присоединены к различным полукольцам (коллекторным пластинам), изолированным друг от друга. Эти полукольца образуют коллектор, который вращается вместе с обмоткой якоря. По коллектору скользят неподвижные щетки. Магнитное поле создается постоянными магнитами (главными полюсами). При вращении витка в магнитном поле с помощью приводного двигателя в проводниках витка согласно закону электромагнитной индукции индуцируется ЭДС Пр Blv, где В — магнитная индукция; I v — его линейная скорость. длина проводника;
Рис. 11.9 Простейший генератор постоянного тока а — принцип действия; в — электрическая схема якорной цепи; в — возникновение электромагнитного момента. Когда плоскость витка совпадает с плоскостью осевой линии полюсов (виток расположен вертикально), в проводниках индуцируется максимальное значение ЭДС. Когда виток занимает горизонтальное положение, ЭДС в проводниках равна нулю. Направление ЭДС в проводнике определяют по правилу правой руки (на рис. 11.9 оно показано стрелками). Когда при вращении витка проводник переходит под другой полюс, направление ЭДС в нем меняется на противоположное, т. е. в секции индуцируется переменная ЭДС. Но так как вместе с витком вращается коллектор, а щетки неподвижны, то с верхней щеткой всегда будет соединен проводник, находящийся под северным полюсом, ЭДС в котором направлена от щетки. В результате полярность щеток остается неизменной, а следовательно, остается неизменным направление ЭДС на щетках ещ (рис. 11.10, кривая 1). Это происходит благодаря наличию коллектора. Следовательно, в генераторе коллектор является механическим выпрямителем. ЭДС на щетках равна ещ = 2епр = 2Blv, так как по контуру секции ЭДС проводников складываются. Хотя ЭДС простейшего генератора не изменяется по направлению, значение ее изменяется, принимая за один оборот витка два раза максимальное и два раза нулевое значения. ЭДС с такой большой пульсацией является непригодной для большинства приемни-302
kgb постоянного тока и в строгом смысле слова ее нельзя назвать постоянной. Для уменьшения пульсации обмотку якоря выполняют из большого числа витков (секций), а коллектор — из большого числа коллекторных пластин. Так, на рис. 11.8 показана машина с четырьмя секциями в обмотке якоря. В момент времени, для которого изображено положение обмотки якоря, это секции, сторонами которых являются проводники (1-6), (3-8), (4-7) и (2-5). Обмотка якоря имеет две параллельные ветви, первая образована проводниками пазов 1, 6, 3, 8 (секции (1-6) и (3-8)), вторая — проводниками пазов 4, 7, 2, 5 (секции (4—7) и (2-5)). При вращении якоря сочетание пазов, проводники которых образуют параллельную ветвь, все время изменяется, но всегда параллельная ветвь образуется проводниками пазов, занимающих постоянное положение в пространстве. В каждой секции индуцируется такая же ЭДС, как и в генераторе, показанном на рис. 11.9. ЭДС на щетках равна сумме ЭДС во всех проводниках параллельной ветви обмотки якоря, так как все проводники в параллельной ветви включены последовательно: ещ = ei + е6 + es + е& = е4 + е7 + е2 + е5. Изменение во времени ЭДС на щетках для такого генератора показано на рис. 11.10 (кривая 2). Видно, что пульсации ЭДС обмотки якоря заметно уменьшаются. При увеличении числа витков и коллекторных пластин можно получить практически постоянную ЭДС обмотки якоря. Эту ЭДС называют ЭДС якоря и обозначают Ея. Если к щеткам генератора подключить приемник электрической энергии, то под действием ЭДС якоря в приемнике и в обмотке якоря появится ток. Изменение тока во времени будет аналогично изменению ЭДС: в обмотке якоря он будет изменяться
Рис. 11.10 Изменение во времени ЭДС > простейших генераторах постоянного тока 1 — для генератора рис. 11.9; 2 -для генератора рис. 11.8.
как по значению, так и по направлению, т. е. будет переменным, а в приемнике — только по значению, аналогично кривым 1 и 2 на рис. 11.10. Направление тока в проводниках обмотки якоря будет совпадать с направлением индуцированной в них ЭДС. Для цепи обмотки якоря (рис. 11.96) по второму закону Кирхгофа получаем уравнение, называемое уравнением напряжения генератора: V + RJa = Е„ или и = Ея- RJx, (11.1) где RH — суммарное сопротивление обмоток якоря, добавочных полюсов, компенсационной обмотки, если она есть, и щеточного контакта (на схеме не показано), далее называемое сопротивлением якоря. При наличии тока в проводниках якоря на них будут действовать силы, пропорциональные току is в проводниках, магнитной индукции В в месте расположения проводника и его активной длине I, а именно F = BiJ. Направление силы, действующей на проводник, можно определить по правилу левой руки (рис. 10.9в). При этом момент М = NFDJ2, создаваемый всеми N проводниками обмотки якоря и называемый электромагнитным, оказывается направленным встречно внешнему моменту Мвн, создаваемому приводным двигателем, т. е. является моментом сопротивления. Чем больше ток в обмотке якоря, тем больше момент сопротивления и тем больший внешний момент и, следовательно, механическую энергию необходимо подвести к валу при постоянной частоте вращения якоря. Принцип действия двигателя. Конструктивно двигатель постоянного тока имеет такое же устройство, как и генератор. Если к обмотке возбуждения и щеткам неподвижного якоря подвести постоянное напряжение от внешнего источника, то в проводниках обмотки якоря появится ток. При вращении якоря благодаря коллектору подводимый постоянный ток меняет направление в проводниках обмотки якоря, когда они переходят из одной параллельной ветви в другую, т. е. попадают в пространство под другим полюсом. Таким образом, направление тока в проводниках обмотки якоря, находящихся под данным полюсом, остается все время неизменным (рис. 11.11а).
|