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结论。而在“电机拖动与控制”课程中,不仅有理论性的推导与分析,还需要运用基本理论分析和研究某些实际问题。而实际问题的客观情况往往是比较复杂的,综合性的。因此在分析时,有必要运用工程观点和工程方法将问题简化,找出主要矛盾,然后运用理论给予解决。这样所得的结果,已经足够正确地反映客观实际。在工程实践上,这不仅是必要的,而且也是可行的。
在“电机拖动与控制”课程的学习中,还必须注意掌握分析问题的方法。例如就各种电机的结构、工作原理等来讲,还是比较复杂的。但就其电磁物理本质而言,总可以用基本平衡方程、等效电路和相量图(对交流电机和变压器)等予以描述。也就是说,可以用这三种工具来描述其物理本质,以便在不同的场合使用不同的工具进行分析和研究。这三种工具虽不相同,各有各的用处,但三者是有联系的,也是统一的。
磁滞损耗与涡流损耗
铁磁材料在交变磁化过程中,其内部磁畴在不停地转动、相互摩擦的同时,将消耗一定的能量,这种
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耗正比于磁场交变的频率f和磁滞回线的面积。不同的铁磁材料,磁滞损耗不同。例如,软磁材料的磁滞回线面积较窄,磁滞损耗小。
铁芯中的涡流
当通过铁芯的磁通交变时,根据电磁感应定律,铁芯中将产生感应电动势并呈现涡流,涡流在铁芯中引起的损耗称为涡流损耗。为了减小涡流损耗,电枢铁芯是电机磁路的一部分,其外圆周开槽,用来嵌放电枢绕组。电枢铁芯一般用、涂有绝缘漆的硅钢片冲片叠压而成,电枢铁芯固定在转轴或转子支架上。铁芯较长时,为加强冷却,可以将电枢铁芯沿轴向分成数段,段与段之间留有通风孔。
电枢铁芯转轴、支架和风扇
对于小容量直流电机,电枢铁芯就装在转轴上。对于大容量直流电机,为减少硅钢片的消耗和转子重量,轴上装有金属支架,电枢铁芯装在支架上,此外,在轴上还装有风扇,以加强对电机的冷却。
直流电机的铭牌和绕组
为正确地使用直流电机,使电机在既安全又经济的情况下运行,直流电机在外壳
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