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电力电子学和微电子学的迅速发展,将来在很多领域内,直流电动机将逐步为交流调速电动机所取代,直流发电机则正在被电力电子器件整流装置所取代。不过在今后一个相当长的时间内,直流电机仍在许多场合继续发挥作用。它所研究的电机拖动装置的基本理论,在一定程度上体现了本的性质和基本任务。直流电机可以分为直流发电机和直流电动机两大类,其工作原理可以通过直流电机的简化模型进行说明。
直流发电机的工作原理
直流发电机的工作原理就是将电枢线圈中感应的交变电势靠换向器的作用,从电刷端引出时成为直流电势的原理。为直流发电机的模型图。在定子主磁极之间有一转子铁芯。定子与转子之间的间隙称为气隙。铁芯表面放置线圈,线圈的引线分别连接到两个换向片上,换向片之间相互绝缘并可随线圈一同转动,整个转动部分称为电枢。转子线圈与外电路的连接,是通过压在换向片上固定不动的电刷实现的。
当转子在原动机的拖动下按逆时针方向匀速旋转时,根据电磁感应定律可知,线圈的有效边切割磁力线,线圈中将产生感应电动势。时刻,用右手定则可确定电动势方向为于是对外电路来说,电刷呈正电位,极性,电刷B呈负电位,极性为
当线圈旋转后,所示时刻,电动势方向为由于电刷A始终与转到N极下的有效边相接触
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源,电流从电刷A流入,由电刷B流出。刻,线圈中电流方向,根据电磁力定律,用左手定则可确定线圈将受到逆时针方向的转矩作用。
当线圈旋转后,线圈有效边处于极下,处于极上,但在线圈中流过的电流方向也改变为所以线圈仍然受到逆时针方向的转矩作用。线圈始终保持同一旋转方向。
换向器由互相绝缘的换向片构成,装在轴上与电枢一同旋转,换向器又与两个固定不动的电刷A、B相接触,这样当直流电压加于电刷时,换向器的作用使外电路的直流电流改为线圈内的交变电流,这种换向作用称为逆变,以保证每极下导体中所流过的电流方向不变,从而使电机连续地旋转。
直流电动机的模型
所以,当直流电动机加上直流电源后,转子线圈上有电流流过。根据电磁力定律,带电线圈在磁场中受到电磁力的作用而产生电磁转矩。换向器使外电路的直流电流改为线圈内的交变电流,以保证每极下导体中所流过的电流方向不变,持续产生的电磁转矩使电动机带动负载做功。这就是直流电动机的工作原理。
实际的直流电动机,电枢圆周上均匀地嵌放许多线圈,相应地,换向器由许多换向
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