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什么叫直流電機?直流電機的定義是怎樣? 這種電機符合線性操作關系,正因為如此,比起同步電機或異步電機來說,更容易發揮它的特性. 1)直流電機的組成:定子由金屬架和一個或多個磁鐵組成,磁鐵在定子內部產生永久磁場.定子的后面是碳刷座和碳刷片,提供與轉子的電氣連接.轉子由金屬架組成,金屬架包裹線圈,線圈在轉子后面的換向器上互連. 操作原理:無論轉子線圈有多復雜,一旦通電,它就像一個鐵磁柱體, 磁力線環繞著它.磁力線實際上是位于轉子每個凹槽中的線束,轉子一旦通電,相當于一個電磁鐵,磁場沿著穿過它的電流的軸向分離磁力線. (圖一) (圖二) ![]() 所以電機由固定的永久磁鐵(定子)一個轉動的磁鐵(轉子)和金屬外殼組成,形成電機體.(圖一) 根據異性相吸,(圖二) 同性相斥的原理,扭矩作用到轉子上使其轉動.當轉子磁極的軸向與定子磁極的軸向垂直正交時,扭矩最大.一旦轉子開始轉動,固定碳刷輪流與換向器保持接觸或中斷接觸.轉子線圈按轉子轉動的方式通電和斷電,轉子新產生的磁極的軸向,總是和定子磁極的軸向垂直正交,因為這是由換向器決定的.無論轉子在什么位置,都按固定方式運轉.通過增加換向器的數目來減少合成扭矩的脈動,可使轉子更加平滑地轉動.反接電機的電源,轉子線圈中電流產生的磁極N極和S極都將反轉,作用于轉子上的扭矩也反向,從而電機改變轉動方向,根據其固有特性,DC電機是一種可反向轉動的電機. 扭矩和轉速 電機產生扭矩,其轉速與它相互影響.這是電機的基本特性,轉速與扭矩呈線性關系,這常用作計算機的穿戴轉速和起動扭矩(圖一) (圖一) (圖二) ![]() ![]() ![]() (圖一) (圖二) 電機輸出功率的曲線可從扭矩和轉速曲線中推導出. (圖二) 扭矩-轉速和輸出功率曲線取決于電機供電電壓.電機的供 電電壓允許在20℃環境條件中在額定操作條件下連續運行. 可以提供電機不同的電壓(通常在推薦電壓的減50%到加100%之間),假如電壓低于推薦電壓,電機的功率剛降低.假如電壓高于推薦電壓,電機的輸出功率變高,但很容易發熱.(建議間斷操作)電壓在-25%到+50%之間不斷變化,新的扭矩-轉速曲線關系,平行于以前的一個.起動扭矩和空載轉速與供電電壓變化的百分率相同.最大輸出功率乘以(1+η%)2。例如:電壓增加 20% →起始扭矩增加 20% (X1.2) →空載轉速增加 20% (X1.2) →輸出功率增加 44% (X1.44) 扭矩和供電電流 這是電機的第二個重要特性.電流和電機扭矩呈線性關系,用來計算空載電流和轉子靜止時的電流(起動電流). 關系圖中并未隨著電機供電電壓而變化.曲線終點的延長線和扭矩,起始電流相一致,曲線的斜率被稱作電機的扭矩常數. 扭矩常數如下:C=Kc(I-Io) 轉動摩擦系數是:Kc. Io 扭矩可表達如下:C=Kc. I-Cf Cf=Kc. Io Kc = 扭矩常數 (N.m/A) C = 扭矩 (N.m) Cd= 起始扭矩(N.m) Cf = 轉動摩擦扭矩 (N.m) I = 電流(A) Io = 空載電流(A) Id = 起動電流(A) 扭矩-電流,扭矩-轉速曲線用于確定輸入功率和電機轉速的函數關系 效率 電機的效率等于機械輸出功率除以電機輸入功率.輸出功率和輸入功率隨著轉速的變化而變化,所以效率是電機轉速的函數.給定的轉速大于空載速度的50%時可獲得最大效率。 溫升 電機升溫是由于吸收功率和輸出功率之間的差值.差值就是能量損失,溫升和實際的能量損失相關.電機產生的熱量不能迅速被環境吸收(熱阻),電機的熱阻可通過強制對流而大大降低. 注意 相對于電壓-扭矩-轉速特性的額定操作特性,要求在20℃時連續操作.僅僅是間歇式負載可能超出這些操作條件,沒有特殊說明的,在客戶實際應用中必須檢查所有極端的操作條件,以確保操作安全. |
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