Главная страница Случайная страница КАТЕГОРИИ: АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника |
Двигатель с независимым возбуждением
На рис.6.25. представлен двигатель с независимым возбуждением. Согласно схеме, имеем две изолированные электрические цепи с соответствующими резисторами. Цепь возбуждения с Rв предназначена для создания магнитного поля и цепь якоря с пусковым реостатом, Rп, для ограничения пускового тока. Рис.6.25. Рассмотрим процесс пуска двигателя подробно. Ток якоря без пускового реостата определяется согласно II закону Кирхгофа
В момент пуска частота вращения якоря n и соответственно ЭДС E равны нулю, ток якоря ограничивается лишь небольшим сопротивлением якоря и может достигать 12-кратной величины от номинального значения. Сопротивление пускового реостата Rп суммируется с Rя и в результате ток якоря при пуске ограничивается Механическую характеристику M = f(n) определим из известных формул момента, тока и ЭДС , . В результате получим . Эта формула прямой линии, проходящей через точки Мп и no (Рис.6.26).
Рис.6.26. 6.5.4. Двигатель с параллельным возбуждением Двигатель с параллельным возбуждением представлен на рис.6.27. Рис.6.27. В этом случае ток двигателя I = Iя + Iв и двигатель имеет практически те же характеристики, что и мотор с независимым возбуждением.
6.5.5. Двигатель с последовательным возбуждением Двигатель с последовательным возбуждением (Рис.6.28.). Рис.6.28. Как известно вращающий момент определяется формулой , однако магнитный поток в этом случае пропорционален току якоря , и тогда получим . Итак, вращающий момент пропорционален квадрату тока якоря и частота вращения известна Отсюда получим, что функция n = f(Iя) гипербола, то есть: - когда Iя ® 0, n ® ¥ и M ® 0; - когда Iя ® Iп, n ® 0 и M ® Mп. В результате механическая характеристика такого двигателя имеет гиперболический характер (Рис.6.29.). На практике двигатель с последовательным возбуждением не может работать без нагрузки при номинальном напряжении. Рис.6.29. 6.5.6. Двигатель со смешанным возбуждением Двигатель со смешанным возбуждением (Рис.69.30.). Этот двигатель имеет семейство характеристик промежуточных между характеристиками двигателей с параллельным и последовательным возбуждением. Такой двигатель нормально работает без нагрузки при номинальном напряжении и имеет хороший пусковой момент. Рис.6.30. В качестве примера представим на рис. 6.31. механические характеристики четырех типов двигателей: 1 - двигатель смешанного возбуждения, когда магнитные потоки от двух обмоток вычитаются. В этом случае рабочий магнитный поток уменьшается пропорционально U - IяRя, то есть, получаем практически постоянную частоту вращения якоря; 2 - двигатель с независимым или параллельным возбуждением; 3 - двигатель смешанного возбуждения, когда магнитные потоки от двух обмоток складываются. В этом случае получается характеристика более мягкая, чем для двигателей с независимым или параллельным возбуждением; 4 - двигатель с последовательным возбуждением. Рис.6.31.
|