ГЛАВА V
РОБОТА МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ
Під час роботи машини постійного струму в режимі генератора при навантаженні якір її приводиться в обертання приводним двигуном а в електричне коло якоря включається деякий омічний опір R (рис. 5.1), У цьому випадку по обмотці якоря протікає струм І2 і якір перетворюється в електромагніт, що створює власне магнітне поле. На рис. 5.1 схематично представлена приблизна картина цього поля, що має загальний напрямок по лінії положення щіток. Це поле якоря впливає на поле полюсів. Дія поля струму якоря на поле полюсів при навантаженні машини називається реакцією якоря. При положенні щіток на геометричній нейтралі поле якоря спрямоване перпендикулярно осі полюсів машини. Як показує рис. 5.1, струм ia = І2/(2a) у провідниках обмотки під одним полюсом має один напрямок, а під іншим — зворотній; при цьому І2 — загальний струм якоря; 2а — число паралельних віток обмотки. Границею розділу напрямку струмів у провідниках обмотки є лінія щіток. При цій умові якір являє собою соленоїд бочковидної форми з віссю, що збігається з лінією щіток. Кожному провідникові зі струмом під одним полюсом відповідає аналогічний провідник під іншим полюсом. Тому кожні два таких провідники зі струмами протилежного напрямку утворюють виток, який створює поле по його осі.
Якщо м.р.с. якоря умовно зобразити вектором F2, спрямованим по її осі, то цей вектор буде зівпадати з лінією щіток (див. рис. 5.1). М.р.с. FП обмотки будже¬ння полюсів у вигляді вектора напра¬влена по осі цих полюсів. З врахуванням їх полярності на рис. 5.1 цей вектор має напрямок від центра якоря вниз. Однак в дійсності варто мати на увазі, що м.р.с. FП і F2 полюсів і якоря являють собою скалярні величини, які виражають роботу магнітних сил. Умовне ж зображення їх на рис. 5.1 векторами робиться лише для зручності й наочності представлення напрямку магнітних полів полюсів і якоря.
Електричні машини
-
▼
2010
(32)
-
▼
декабря
(32)
- § 1.1. Принцип дії машин постійного струму
- § 1.2. Конструкція і порядок розрахунку магнітної ...
- § 3.1. Проста петлева обмотка барабанного якоря
- § 3.2. Проста хвильова обмотка барабанного якоря
- § 4.1. Вираз для електрорушійної сили обмотки якоря
- § 4.2. Напруга між сусідніми колекторними пластинами
- ГЛАВА V. РОБОТА МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ НАВАН...
- § 5.1. Магнітне поле полюсів, магніторушійна сила ...
- ГЛАВА VII. ГЕНЕРАТОРИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
- § 7.1. Генератор незалежного збудження
- § 7.2. Генератор паралельного збудження На рис. 7....
- § 7.3. Генератор змішаного збудження
- ГЛАВА VIII. ДВИГУНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. § 8.1. Зага...
- § 8.2. Двигуни паралельного збудження
- § 8.3. Двигуни послідовного й змішаного збудження
- РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ТРАНСФОРМАТОРИ
- ГЛАВА XII. § 12.1. Принцип дії трансформаторів
- § 12.2. Будова сердечників і обмоток однофазних тр...
- ГЛАВА XIII. § 13.1. Вирази для електрорушійних сил...
- § 13.2. Струм холостого ходу трансформатора
- Г Л А В А XIV. § 14.1. Додавання м.р.с. первинної ...
- § 14.3. Еквівалентна схема заміщення трансформатора
- § 14,4. Векторні діаграми напруги трансформатора
- ГЛАВА XV. РОБОТА ОДНОФАЗНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ПРИ...
- ГЛАВА XVI. ВТРАТИ Й КОЕФІЦІЄНТ КОРИСНОЇ ДІЇ ТРАНС...
- ГЛАВА XVII. § 17.1. Магнітні ланцюги трифазних тр...
- § 17.2. Поняття про групи з'єднання обмоток трансф...
- ГЛАВА XVIII. § 18.1. Паралельне з'єднання однофа...
- § 18.2. Паралельне з'єднання трифазних трансформат...
- Багатообмоткові трансформатори та автотрансформатори
- § 21.1. Пікові і імпульсні трансформатори
- Зміст
-
▼
декабря
(32)