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P80C52F/BFA合成磁场磁场中的磁力线分布

发布时间:2020/1/19 12:33:28 访问次数:2786

p80c52f/bfa导体周围的磁力线分布,合成磁场磁场中的磁力线分布,向下运动通电导体,在磁场的运动间的相互作用。

具体说.通电导体在磁场中所受的力可以用下面公式表示:

f=bfr

式中:b一磁通密度;

ui 导体的有效长度。

直流电动机的基本工作原理

图4.3-3画出了主励磁磁场的磁力线分布情况,假定此时电枢线圈中没有电流流动。

                                

图4.3-4表示电流在电枢线圈中流动时,两个线圈导体横截面周围产生的磁场分布。假定此时励磁线圈中没有电流,因此,电动机内部只有电枢线圈产生的磁场。

                          

图4.3-6描绘了主励磁磁场与电枢磁场之间相互作用产生的新的磁场分布。从图中可以看到:在n极一侧,导体下方的磁力线密集;在s极一侧,导体上方的磁力线密集,旋转磁极之间均匀,分布的磁力线导线,周围的磁力线分布,两导体电枢的磁场分布,向上运动力变压器及电机,使得转矩得到了加强而且连续存在。换向器也装有多个弓形整流片,而不是仅有两片。在实际的电动机中,电枢不是放在永久磁铁的磁场中,而是放在电磁铁产生的磁场中。电磁铁由磁轭铁和绕在磁轭铁上的励磁线圈组成,通过在励磁线圈中加电,磁轭铁可以被磁化。磁化电磁铁的电流与电枢电流来自同一个直流电源,图4.3-6所示为一台四磁极并励直流电动机。

                                       

反电动势,在直流发电机中,存在电动机效应。而在电动机运行过程中,内部又会产生发电机效应。如图4.3-7所示,电枢导体中的电流以图中实线箭头方,四磁极并励直流电动机向流动,因此,电枢导体在磁场中受到向上的作用力。然而,导体向上运动切割磁力线,于是,在导体中感应出一个电动势,其方向如图中虚线箭头所指的方向,它与外加电动势的方向相反。在所有旋转的电动机电枢绕组中,都将产生反向电动势,并且,它总是与外加电动势的方向相反,这一电动势被称为反电动势。反电动势与励磁场强度成正比;与电枢旋转速度成正比。也就是说:电动机的转速增加,反电动势增加;转速减小,反电动势减小。励磁磁场的场强增大,反电动势增加;励磁磁场的场强减小,反电动势减小。

                                    

导体运动方向,电枢上的电压降等于外加电压减去反电动势。电枢压降随电枢电流和电枢电阻的变化而变化。

为了确定电枢电流fa,电枢电阻r和电枢压降,我们可以通过下列公式进行计算。电枢电流的计算公式:

电动机中的发电机效应,式中:ui一表示电枢电流;σ一表示外加电压;ec一表示反电动势;ra一表示电枢电阻。

上述公式经过数学变形,还可以表示为下列两种形式:

ec=y-fa・ra  y=ec+ra・ra

通过上面关于反电动势的知识,可以解释一些实际问题,一个28v的直流电动机,其电枢电阻约为0.1Ωc按照欧姆定律,当电动机电枢.


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具体说.通电导体在磁场中所受的力可以用下面公式表示:

f=bfr

式中:b一磁通密度;

ui 导体的有效长度。

直流电动机的基本工作原理

图4.3-3画出了主励磁磁场的磁力线分布情况,假定此时电枢线圈中没有电流流动。

                                

图4.3-4表示电流在电枢线圈中流动时,两个线圈导体横截面周围产生的磁场分布。假定此时励磁线圈中没有电流,因此,电动机内部只有电枢线圈产生的磁场。

                          

图4.3-6描绘了主励磁磁场与电枢磁场之间相互作用产生的新的磁场分布。从图中可以看到:在n极一侧,导体下方的磁力线密集;在s极一侧,导体上方的磁力线密集,旋转磁极之间均匀,分布的磁力线导线,周围的磁力线分布,两导体电枢的磁场分布,向上运动力变压器及电机,使得转矩得到了加强而且连续存在。换向器也装有多个弓形整流片,而不是仅有两片。在实际的电动机中,电枢不是放在永久磁铁的磁场中,而是放在电磁铁产生的磁场中。电磁铁由磁轭铁和绕在磁轭铁上的励磁线圈组成,通过在励磁线圈中加电,磁轭铁可以被磁化。磁化电磁铁的电流与电枢电流来自同一个直流电源,图4.3-6所示为一台四磁极并励直流电动机。

                                       

反电动势,在直流发电机中,存在电动机效应。而在电动机运行过程中,内部又会产生发电机效应。如图4.3-7所示,电枢导体中的电流以图中实线箭头方,四磁极并励直流电动机向流动,因此,电枢导体在磁场中受到向上的作用力。然而,导体向上运动切割磁力线,于是,在导体中感应出一个电动势,其方向如图中虚线箭头所指的方向,它与外加电动势的方向相反。在所有旋转的电动机电枢绕组中,都将产生反向电动势,并且,它总是与外加电动势的方向相反,这一电动势被称为反电动势。反电动势与励磁场强度成正比;与电枢旋转速度成正比。也就是说:电动机的转速增加,反电动势增加;转速减小,反电动势减小。励磁磁场的场强增大,反电动势增加;励磁磁场的场强减小,反电动势减小。

                                    

导体运动方向,电枢上的电压降等于外加电压减去反电动势。电枢压降随电枢电流和电枢电阻的变化而变化。

为了确定电枢电流fa,电枢电阻r和电枢压降,我们可以通过下列公式进行计算。电枢电流的计算公式:

电动机中的发电机效应,式中:ui一表示电枢电流;σ一表示外加电压;ec一表示反电动势;ra一表示电枢电阻。

上述公式经过数学变形,还可以表示为下列两种形式:

ec=y-fa・ra  y=ec+ra・ra

通过上面关于反电动势的知识,可以解释一些实际问题,一个28v的直流电动机,其电枢电阻约为0.1Ωc按照欧姆定律,当电动机电枢.


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