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对称负载时 ,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。
当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场 ,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场 。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变 ,产生电枢反应。
扩展资料:
电枢反应分类:
1、交轴电枢反应
交轴电枢反应即交轴电枢磁动势对主极磁场的影响。在这里,我们为了分析问题的简单,假定①磁场是不饱和的,②发电机电枢转向是逆时针的 ,电动机则为顺时针的 。从而可知:
(1)交轴电枢磁场在半个极内对主极磁场起去磁作用,在另半个极内则起增磁作用,引起气隙磁场畸变 ,使电枢表面磁通密度等于零的位置偏移几何中性线,新的等于零的位置我们称之为物理中性线。
(2)不计饱和时,交轴电枢反应既无增磁 ,亦无去磁作用。考虑饱和时,起到去磁作用 。?
2 、直轴电枢反应
当电刷不在几何中性线上时,出现了直轴电枢反应。
(1)若为发电机 ,电刷顺着旋转的方向移动一个夹角,对主极磁场而言,直轴起去磁反应 ,若电刷逆着旋转方向移动一个夹角,则直轴电枢反应将是增磁的。
(2)若为电动机,则刚好相反。
百度百科-电枢反应
并励直流电动机运行时,如果励磁回路突然断开 ,说明Φ、Ea、Ia及n的变化趋势 。
直流电动机的启动电流公式Ist=(Un-Ea)/Ra,启动时n=0电枢电势Ea=nCeФ=0,而Ra不变,所以将额定电压直接加至电枢两端,电流可达额定电流的10~30倍 ,故一般只有功率很小的直流电机可采用直接启动,其余都不允许直接启动。
电机功率超过30kw的电动机不适合频繁启动,因为30kw以上电机启动电流一般为额定电流的6-7倍 ,频繁启动会增加电机温升,造成烧毁电机的可能。
扩展资料1.额定功率PN: 电机轴上输出的机械功率 。
2.额定电压UN?: 额定工作情况下的电枢上加的直流电压。
3.额定电流IN?: 额定电压下轴上输出额定功率时的电流。额定转速nN: 在PN , UN , IN 时的转速 。
4.直流电机的转速一般在500r/min 以上。特殊的直流电机转速可以做到很低或很高。
百度百科-直流电动机
答案:励磁回路断开后,主极磁场只剩下剩磁 。在断开瞬间 ,转速n不会立即变化,因此电枢电动势Ea变为与剩磁磁通Φr成正比的很小的值。由于电枢电流Ia=(U-Ea)/Ra,Ra很小 ,因此Ia会急剧增大到一个很大的值。由于主磁通Φ减至很小 、Ia增至很大,因此电磁转矩T=CTΦIa的变化就有两种可能 。
(1)若Ia增大的比率高于主磁通Φ减小的比率(剩磁较大时),则T迅速增大,当负载转矩TL不变时 ,使转速n明显升高。随着n升高,Ea升高,使Ia开始减小 ,T减小,最终在较高的转速下T=TL,电动机达到新的稳态。此时 ,n和Ia都远远超过其额定值,一方面出现“飞车”现象,易造成电机转子(特别是换向器)的损坏;另一方面 ,过大的电枢电流使电机发热严重,换向火花很大,有可能烧毁换向器和电枢绕组。这种情况是很危险的 。
(2)Ia增大受到Ra的限制 ,因此,若Ia增大的比率低于主磁通Φ减小的比率(剩磁很小时),则T减小,TL不变时 ,使n降低。随着n降低,Ea降低。此时E已经非常小了,因此 ,Ea降低使Ia增大从而T增大的幅度很有限,即使减速到n=0,仍有T<TL 。最终电动机停转 ,但Ia仍然远远超过其额定值,可能烧毁电机,这种情况也是很危险的。所以 ,并励(或他励)直流电动机运行中绝不允许励磁回路开路,对此必须采取必要的保护措施。
从上述分析可见,这种因励磁回路开路而造成主磁通异常变化的情况 ,与正常的弱磁升速是有所不同的 。
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