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高,以补偿电源至负载沿路的电压损失。
直流电机的基本结构
直流电机由定子和转子两大部分构成。定子产生磁场,转子产生感应电动势或电磁转矩。
定子部分包括机座、主磁极、换向磁极、端盖和电刷等装置;转子部分包括电枢铁芯、电枢绕组、换向器、转轴和风扇等部件
直流发电机的模型
显然,只有一个线圈的直流发电机,电刷间的电动势是脉动电动势,且波动很大,不适于作为直流电源使用。实际应用的直流发电机,由较多的线圈和换向片组成电枢绕组,这样可以在很大程度上减小其脉动幅值,可以看成是恒定直流电源。由此得出直流发电机的工作原理是:
直流发电机转子在原动机拖动下旋转时,根据电磁感应定律,转子线圈中将产生感应电动势。在换向器作用下,线圈中交变的感应电动势改变方向,但电刷引出的电动势方向不变。由许多线圈构成的电枢绕组使输出的直流电动势脉动很小,对外可看成恒定的直流电源。
直流电动机的工作原理
直流电动机的基本结构和直流发电机一样。
在自动化电机拖动系统中,晶闸管等新型半导体器件的应用,数控和电子计算机等新技术在机电领域的应用,都是立足于改善和提高电机拖动系统的静态和动态品质,使生产机械和生产工艺过程处于优状态。
“电机拖动与控制”课程在整个的学习
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电工与电子”等基础课的基础上开出的,运用“电工与电子”等课程中的基本理论来进行研究和分析,又为学习“机电控制技术”等后续课程准备必要的基础知识。
“电机拖动与控制”是一门既有基础性又有性的课程,与“电工与电子”等基础课程的性质不相同。在“电工与电子”课程中所要解决的问题,大都是理想化了的,比较单纯,系统性比较强,能用较严密的数学模型予以描述和分析,从而抓住问题的物理本质,得出一般性的结论。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。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,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,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、相互摩擦的将消耗一定的能量,这种能量损失称为磁滞损耗。可以证明,单位体积内的磁滞损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