YTM411B-T 直流发电机的工作特性
发布时间:2019/10/6 11:32:34 访问次数:1113
YTM411B-T增加补偿绕组;
使用换向极.
补偿绕组被嵌入极面里,与电枢导体并行放置.这一绕组与电枢串联联接.这样可以使补偿绕组产生的磁势与电枢磁势大小相等方向相反。因此,补偿绕组产生的磁势与电枢磁势相平衡,从而消除了电枢反应的影响.补偿绕组比较昂贵,一般它只用于大容量、高转速、高输出电压的发电机。
换向极的加人可以使电刷不需要从机械中性面AB移动到电气中性面A′B′。它提供所需要的换向磁通量。换向极是一个窄附加极,它位于主磁极之间,如图4.2-9所示。
换向极磁势与在换向区内电枢反应产生的磁势相抵消,并产生一个合适的磁通,在短路的线圈中产生一个电动势,与自感电动势相平衡,囚此,电刷上没有电弧产生。换向极的绕组与电枢绣组串联,因此,换向磁通随电枢电流的变化而变化。换向磁场的极性与电枢磁场相反,它们可以相互抵消c也就是说:换向极与电枢旋转方向上的相邻主磁极具有相同的极性,这样就可以抵消电枢磁场的影响G换向极使发电机内部磁场回到了合适的位置。
直流发电机的工作特性
前面已经讨论了直流发电机的基本工作原理.下面进一步分析它的运行情况。为此,必须首先了解励磁线圈的联接方法:
励磁绕组的联接方法
通常直流发电机的类型按照励磁绕组与电枢线圈的联接方式进行划分。图4.2-10(a)是他励式直流发电机,它的励磁线圈激励由外部直流电源提供,电枢与负载并联。图4.2-10(b)是自励式直流发电机,它包括并励、串励和复励三种方式。并励式直流发电机的励磁线圈与电枢、负载以并联的方式联接。它广
泛应用于工业中c串励式直流发电机的励磁线 图4.2-9具有换向极的并励直流发电机圈与电枢、负载相串联。在实际应用中,单纯的串励式直流发电机很少使用。复励式直流发电机的励磁线圈有两个,即:串励线圈和并励线圈。联接方法是:将串励线圈与电枢串联,并励线圈勹电枢、负载并联。复励式直流发电机在工业中也得到了广泛应用。后面三种发电机励磁线圈的激励方式都是由发电机本身的电枢电流提供的,因此,也称它们为自励式直流发电机。直流发电机分为他励式直流发电机和自励式直流发电机两大类,其中自励式直流发电机又分为:串励、并励、复励三种形式。
YTM411B-T增加补偿绕组;
使用换向极.
补偿绕组被嵌入极面里,与电枢导体并行放置.这一绕组与电枢串联联接.这样可以使补偿绕组产生的磁势与电枢磁势大小相等方向相反。因此,补偿绕组产生的磁势与电枢磁势相平衡,从而消除了电枢反应的影响.补偿绕组比较昂贵,一般它只用于大容量、高转速、高输出电压的发电机。
换向极的加人可以使电刷不需要从机械中性面AB移动到电气中性面A′B′。它提供所需要的换向磁通量。换向极是一个窄附加极,它位于主磁极之间,如图4.2-9所示。
换向极磁势与在换向区内电枢反应产生的磁势相抵消,并产生一个合适的磁通,在短路的线圈中产生一个电动势,与自感电动势相平衡,囚此,电刷上没有电弧产生。换向极的绕组与电枢绣组串联,因此,换向磁通随电枢电流的变化而变化。换向磁场的极性与电枢磁场相反,它们可以相互抵消c也就是说:换向极与电枢旋转方向上的相邻主磁极具有相同的极性,这样就可以抵消电枢磁场的影响G换向极使发电机内部磁场回到了合适的位置。
直流发电机的工作特性
前面已经讨论了直流发电机的基本工作原理.下面进一步分析它的运行情况。为此,必须首先了解励磁线圈的联接方法:
励磁绕组的联接方法
通常直流发电机的类型按照励磁绕组与电枢线圈的联接方式进行划分。图4.2-10(a)是他励式直流发电机,它的励磁线圈激励由外部直流电源提供,电枢与负载并联。图4.2-10(b)是自励式直流发电机,它包括并励、串励和复励三种方式。并励式直流发电机的励磁线圈与电枢、负载以并联的方式联接。它广
泛应用于工业中c串励式直流发电机的励磁线 图4.2-9具有换向极的并励直流发电机圈与电枢、负载相串联。在实际应用中,单纯的串励式直流发电机很少使用。复励式直流发电机的励磁线圈有两个,即:串励线圈和并励线圈。联接方法是:将串励线圈与电枢串联,并励线圈勹电枢、负载并联。复励式直流发电机在工业中也得到了广泛应用。后面三种发电机励磁线圈的激励方式都是由发电机本身的电枢电流提供的,因此,也称它们为自励式直流发电机。直流发电机分为他励式直流发电机和自励式直流发电机两大类,其中自励式直流发电机又分为:串励、并励、复励三种形式。
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