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TMS320C6416CGLZ6E3 电枢反应产生的磁势相抵消

发布时间:2020/2/6 19:29:49 访问次数:986

TMS320C6416CGLZ6E3图4.2-5 两个电枢线圈产生的感应电动势. 

                  

电枢齿周期驱动轴,单匝线圈所感应的电压不大,即使增加线圈的个数也不能增加感生电压的幅值c但是,增加线圈的匝数将增加输出电压的幅值。在一定条件下,一个特定的直流发电机,其输出电压有一个确定的最大值。可见:直流发电机的输出电压由电枢线圈的匝数、励磁磁场的总磁通量及电枢转速的乘积决定.

目前,直流发电机一般采用鼓形电枢。鼓形电枢的形状如图4.2-6所示。各部件之间的关系如下:

换向器电枢线圈,电刷与磁极数相等,枢线圈的两个终端联接到相邻的整个电枢绕组形成连续的闭合回路。

                                

图4.2-6 鼓形电枢和两层绕组

整在正、负电刷之间产生的电压可以用下面的公式计算:

E=Ce・Φ・uo

式中:E一直流发电机产生的感应电动势,单位:伏特(V);

Φ―每个磁极的磁通,单位:韦伯(Wb);

ui一电枢旋转的速度,单位:r/s;

Cc一与电机结构相关的常数。

图4.2-8 电枢反应,(a)励磁磁流;(b)电枢磁流;(c)合成磁流极面里.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D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。

深圳市唯有度科技有限公司http://wydkj.51dzw.com/


TMS320C6416CGLZ6E3图4.2-5 两个电枢线圈产生的感应电动势. 

                  

电枢齿周期驱动轴,单匝线圈所感应的电压不大,即使增加线圈的个数也不能增加感生电压的幅值c但是,增加线圈的匝数将增加输出电压的幅值。在一定条件下,一个特定的直流发电机,其输出电压有一个确定的最大值。可见:直流发电机的输出电压由电枢线圈的匝数、励磁磁场的总磁通量及电枢转速的乘积决定.

目前,直流发电机一般采用鼓形电枢。鼓形电枢的形状如图4.2-6所示。各部件之间的关系如下:

换向器电枢线圈,电刷与磁极数相等,枢线圈的两个终端联接到相邻的整个电枢绕组形成连续的闭合回路。

                                

图4.2-6 鼓形电枢和两层绕组

整在正、负电刷之间产生的电压可以用下面的公式计算:

E=Ce・Φ・uo

式中:E一直流发电机产生的感应电动势,单位:伏特(V);

Φ―每个磁极的磁通,单位:韦伯(Wb);

ui一电枢旋转的速度,单位:r/s;

Cc一与电机结构相关的常数。

图4.2-8 电枢反应,(a)励磁磁流;(b)电枢磁流;(c)合成磁流极面里.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D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。

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