交流电动机的旋转原理
交流电动机的工作原理及特性

交流电动机的工作原理及特性一、工作原理:交流电动机的工作原理基于法拉第电磁感应定律和洛伦兹力定律。
当直流电通过一对线圈时,该线圈产生一个恒定的磁场,而根据法拉第电磁感应定律,当有导体运动在磁场中时,导体内部会产生电动势。
利用这一原理,交流电动机在电动机定子内放置线圈,称为“定子绕组”,同时在电动机转子上绕上线圈,称为“转子绕组”。
1.启动阶段:当电流通过定子绕组时,该绕组产生一个旋转磁场,引起转子绕组中的电流。
由于转子上的线圈与定子绕组的磁场互相作用,形成转子上的电磁力,从而使转子开始转动。
2.运行阶段:一旦转子开始旋转,电动机将进入运行阶段。
在这个阶段,定子绕组的磁场将持续转动,而转子绕组的电流将继续随着旋转的磁场作用毛糙转子旋转。
由于交流电流的不断变化,电动机将保持连续的旋转运动。
3.停止阶段:当电源关闭时,定子绕组的电流将停止,并且定子的磁场也会逐渐消失。
由于缺乏动力,转子将停止旋转。
二、特性:1.转速控制范围广:对于交流电动机而言,可以通过调整电源的频率来实现转速的控制。
通过改变电源的频率,可以改变旋转磁场的频率,从而调整电动机的转速。
这使得交流电动机在许多应用中具有灵活的转速控制能力。
2.启动和停止平稳:交流电动机的启动和停止过程非常平稳。
相比之下,直流电动机的启动和停止过程可能会产生较大的冲击和震荡。
这使得交流电动机非常适合对运动平稳性要求较高的应用。
3.维护成本低:交流电动机的维护要求相对较低。
由于没有刷子和对电动机结构的摩擦,交流电动机的故障率较低。
此外,交流电动机没有需要定期更换的刷子,使得维护成本较低。
4.效率较高:交流电动机具有较高的效率。
交流电动机的功率因数通常大于0.9,而功率因数越高,电动机的效率越高。
这使得交流电动机在能量转换时具有更高的效率,降低能源消耗。
5.成本相对较低:与直流电动机相比,交流电动机的成本相对较低。
这是因为交流电动机的设计和制造过程相对简单,没有直流电动机复杂的结构和零部件。
电动机的旋转原理

电动机的旋转原理电动机的旋转原理⽬前较常⽤的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。
2、单相交流电动机。
第⼀种多⽤在⼯业上,⽽第⼆种多⽤在民⽤电器上。
⼀、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有⼀个旋转磁场,三相异步电动机的定⼦绕组就是⽤来产⽣旋转磁场的。
我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定⼦中的三个绕组在空间⽅位上也互差120度,这样,当在定⼦绕组中通⼊三相电源时,定⼦绕组就会产⽣⼀个旋转磁场,其产⽣的过程如图1所⽰。
图中分四个时刻来描述旋转磁场的产⽣过程。
电流每变化⼀个周期,旋转磁场在空间旋转⼀周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。
旋转磁场的转速为:n=60f/P式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。
根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使⽤电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种⽅法:1、改变磁极法;2、变频法。
以往多⽤第⼀种⽅法,现在则利⽤变频技术实现对交流电动机的⽆级变速控制。
⼆、单相交流电动机的旋转原理单相交流电动机只有⼀个绕组,转⼦是⿏笼式的。
当单相正弦电流通过定⼦绕组时,电动机就会产⽣⼀个交变磁场,这个磁场的强弱和⽅向随时间作正弦规律变化,但在空间⽅位上是固定的,所以⼜称这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转⽅向互为相反的旋转磁场,当转⼦静⽌时,这两个旋转磁场在转⼦中产⽣两个⼤⼩相等、⽅向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机⽆法旋转。
当我们⽤外⼒使电动机向某⼀⽅向旋转时(如顺时针⽅向旋转),这时转⼦与顺时针旋转⽅向的旋转磁场间的切割磁⼒线运动变⼩;转⼦与逆时针旋转⽅向的旋转磁场间的切割磁⼒线运动变⼤。
这样平衡就打破了,转⼦所产⽣的总的电磁转矩将不再是零,转⼦将顺着推动⽅向旋转起来。
要使单相电动机能⾃动旋转起来,我们可在定⼦中加上⼀个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接⼀个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
交流电机工作原理

交流电机工作原理交流电机是一种常见的电动机,它通过电磁感应原理将电能转换为机械能,广泛应用于各种机械设备中。
本文将介绍交流电机的工作原理、分类、结构和应用等方面的知识。
一、交流电机的工作原理交流电机的工作原理基于电磁感应原理。
当电流通过线圈时,会产生一个磁场,称为电磁场。
当电磁场与磁铁或永磁体相互作用时,会产生力矩,使电机转动。
这种转动是由于磁场的转动产生的,因此也称为旋转磁场。
交流电机的旋转磁场是由交流电源提供的交流电流产生的。
交流电机的旋转磁场可以通过两种方式产生:一种是通过三相电源提供的三相交流电流,称为三相异步电机;另一种是通过单相电源提供的单相交流电流,称为单相异步电机。
三相异步电机是最常见的交流电机,其旋转磁场由三相电流的相位差产生。
单相异步电机的旋转磁场是通过一个辅助线圈产生的,称为启动线圈。
二、交流电机的分类根据电机的结构和工作原理,交流电机可以分为以下几类:1. 三相异步电机:由于其结构简单、制造成本低、效率高等优点,三相异步电机是最常见的交流电机。
它可以分为感应电机和异步电机两种类型,其中感应电机是最常见的类型。
2. 单相异步电机:由于单相电源的普及和使用,单相异步电机也被广泛应用于各种家用电器中,如风扇、洗衣机、吸尘器等。
3. 永磁同步电机:永磁同步电机是一种直流电机,但它的转子上安装了永磁体,可以产生旋转磁场,因此也被归类为交流电机。
永磁同步电机的控制精度高、效率高、响应速度快,因此被广泛应用于高精度伺服系统中。
4. 开关磁阻电机:开关磁阻电机是一种新型电机,其转子上没有任何磁体,而是通过开关控制电流的方向和大小,产生旋转磁场。
开关磁阻电机具有高效率、低噪音、低成本等优点,因此被广泛应用于家用电器和工业设备中。
三、交流电机的结构交流电机的结构主要包括定子、转子、端盖、轴承、风扇等部分。
1. 定子:定子是电机的固定部分,由铁芯和线圈组成。
线圈通电时,会产生磁场,形成旋转磁场。
三相电机旋转原理

三相电机旋转原理三相电机是一种常见的电动机,其旋转原理是基于三相交流电的相位差引起的磁场旋转。
本文将详细介绍三相电机的旋转原理及其工作过程。
1. 三相电源供电三相电机的工作需要三相电源供电,通常是通过三相交流电源来实现。
三相交流电源由三个相位相互间隔120度的正弦波电压组成,分别称为A相、B相和C相。
这三个相电压在时间上的变化呈现出连续的周期性变化。
2. 磁场的产生在三相电机中,通常有一个固定的定子和一个旋转的转子。
定子上通常绕有三个相互间隔120度的绕组,分别与A、B、C三相电源相连。
当三相电源供电时,每个相电流都会在定子绕组中产生一个磁场。
根据右手螺旋定则,每个绕组所产生的磁场方向会根据电流的方向而确定。
由于电流的相位差,每个绕组所产生的磁场也会存在相位差。
3. 磁场旋转由于三相电源的相位差,定子绕组所产生的磁场也会存在相位差。
这个相位差会导致磁场的旋转。
以三相感应电机为例,当电机启动时,定子绕组中的A相电流先达到峰值,产生一个磁场,此时磁场的方向沿着A相电流的方向。
随着时间的推移,B相和C相电流分别达到峰值,产生的磁场方向也相应变化。
由于A、B、C三相电流的相位差,定子绕组中的磁场在空间中会旋转。
这个旋转的速度取决于三相电源的频率和电机的极对数。
4. 转子的运动转子是电机中的旋转部分,通常由一个或多个线圈组成。
当定子绕组产生的磁场旋转时,它会在转子上产生一个旋转磁场。
根据电磁感应定律,当转子中的线圈与旋转磁场相互作用时,会产生感应电动势。
根据左手螺旋定则,感应电动势会导致转子上的线圈受到一个力矩,使其开始旋转。
由于转子上的线圈通常是固定在转子上的,所以当线圈受到力矩时,整个转子也会开始旋转。
这就是三相电机旋转的基本原理。
5. 控制与运行为了实现对三相电机的旋转方向和速度的控制,需要通过控制电路来控制定子绕组的电流。
通过调节电流的相位差和大小,可以改变磁场的旋转方向和速度,从而实现对电机的控制。
交流永磁同步电动机工作原理

交流永磁同步电动机工作原理交流永磁同步电动机是一种具有高效率、高性能和高可靠性的电动机。
它采用永磁体作为励磁源,与传统的异步电动机相比,具有更高的功率因数、更低的损耗和更小的体积。
交流永磁同步电动机的工作原理可以简单描述为:当电动机通电后,电流经过控制器流向永磁体,激发出磁场。
同时,控制器通过传感器获取电动机转子位置信息,并根据这些信息来控制电流的方向和大小,使得转子与永磁体之间产生磁场的相互作用,从而驱动电动机的转子旋转。
具体来说,交流永磁同步电动机的工作原理可以分为以下几个方面:1. 磁场产生:交流永磁同步电动机的永磁体通常由稀土永磁材料制成,具有较高的磁导率和磁能密度。
当电流通过永磁体时,会在永磁体内产生一个稳定的磁场。
2. 磁场定向:控制器通过传感器获取电动机转子位置信息,并根据这些信息来控制电流的方向和大小。
通过调节电流的大小和方向,控制器可以使得电动机的转子与永磁体之间产生磁场的相互作用,从而实现电动机的转动。
3. 磁场同步:交流永磁同步电动机的转子磁场与永磁体的磁场同步运动。
当电动机的转子磁场与永磁体的磁场同步时,转子会受到磁场力的作用,从而产生转矩,驱动电动机的转动。
4. 转子运动:电动机的转子在受到磁场力的作用下,开始旋转。
由于电动机的转子是通过永磁体产生的磁场来驱动的,因此电动机的转子速度与磁场的转速是同步的。
交流永磁同步电动机利用上述工作原理,具有许多优点。
首先,由于使用永磁体作为励磁源,电动机的功率因数较高,可以提高电动机的效率。
其次,由于永磁体具有较高的磁导率和磁能密度,电动机的体积较小,适用于空间受限的场合。
此外,永磁体的磁场稳定性较好,电动机具有较高的可靠性和稳定性。
需要注意的是,在交流永磁同步电动机的工作过程中,控制器起着关键的作用。
控制器通过传感器获取转子位置信息,并根据这些信息来控制电流的方向和大小,从而实现电动机的正常运行。
控制器的设计和优化对于电动机的性能和效率具有重要影响。
交流电动机工作原理及特性

交流电动机工作原理及特性交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。
它是通过交流电源供电,并且运行时由于电磁原理产生了旋转的磁场,从而实现了电能和机械能之间的转换。
交流电动机可分为感应电动机和同步电动机两种类型,下面将分别介绍这两种交流电动机的工作原理和特性。
首先是感应电动机。
感应电动机是一种广泛应用的交流电动机,它的工作原理基于法拉第电磁感应定律。
感应电动机的主要构成部分有定子、转子和绕组。
由于感应电动机是基于电磁感应原理工作的,所以在定子中加入的绕组称为励磁绕组,而导致转子产生电流的感应电动势称为感应电势。
当感应电机通电后,励磁绕组产生磁场,引起转子中感应电动势,从而导致转子中产生电流。
根据洛伦兹力定理,转子中的电流受到磁场的作用力,从而引起转子旋转,完成了能量转换。
感应电动机具有以下特性:1.高效率:感应电动机由于工作过程中没有电刷和电火花产生,因此转化效率较高。
在合适的负载下,感应电机的效率可以达到90%以上。
2.动态响应快:感应电动机的转子质量较轻,可以快速运转,对负载的变化可以有较快的响应。
3.负载适应性强:感应电动机对负载变化的适应性较强,可以在一定范围内改变负载时的输出功率和速度。
4.成本较低:感应电机的制造成本较低,维修和维护也比较方便。
5.转速稳定:感应电动机的转速随着负载的变化而变化较小,具有较好的转速稳定性。
6.占用空间小:感应电动机的体积较小,安装方便,适用于各种场合。
接下来是同步电动机。
同步电动机是另一种常见的交流电动机,它的主要特点是转子的转速始终与电源频率同步。
同步电动机的主要构成部分有定子和转子。
当同步电机通电后,定子绕组中产生磁场,而转子中的绕组则由外部直流电源供电。
根据磁场的相互作用,定子的磁场和转子的磁场会发生磁相位差,从而产生力矩。
这个力矩使得转子始终与电源的磁场同步转动。
同步电动机具有以下特性:1.与电源同步:同步电动机始终与电源的频率同步转动,转速非常稳定。
交流电动机原理
交流电动机原理
交流电动机是一种电动机,它的工作原理是利用电流在磁场中的作用力,使转子产生旋转运动。
交流电动机由定子、转子、传感器和控制器等部分组成。
定子是交流电动机的固定部分,它由铁心和绕组组成。
铁心是一个圆柱形的铁质部件,绕组则是由若干个线圈组成的电磁线圈。
当通过绕组中通入交流电流时,会在定子内产生一个旋转磁场。
转子是交流电动机的旋转部分,它由铁心和导体环组成。
导体环通常被称为“鼠笼”,因为它看起来像一个小鼠笼。
当交流电源接通时,定子内的旋转磁场会感应出鼠笼中的涡流,并产生一个反向磁场。
这个反向磁场与定子内的旋转磁场相互作用,使得鼠笼开始旋转。
传感器和控制器则用于监测和控制交流电动机的运行状态。
传感器可以检测出交流电动机的速度、位置和方向等参数,并将这些信息传递给控制器。
控制器则根据传感器提供的信息,调整电动机的电流和频率,以控制电动机的运行状态。
总之,交流电动机是一种利用磁场作用力实现旋转运动的电机。
它由
定子、转子、传感器和控制器等部分组成。
通过控制电流和频率等参数,可以实现对交流电动机的精确控制。
电动机的工作原理
电动机的工作原理
电动机的工作原理是利用电能产生磁场,然后通过磁场间的相互作用来实现机械运动。
电动机主要有直流电动机和交流电动机两种类型。
1. 直流电动机的工作原理:
直流电动机分为定子绕组和转子绕组。
定子绕组产生磁场,当通直流电时,定子绕组产生固定极性的磁场。
转子通直流电在磁场中受力,于是转子在磁场中受力就旋转起来。
直流电机的构造复杂,造价高。
2. 交流电动机的工作原理:
交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
通入交流电后,定子绕组产生旋转磁场,转子导体在磁场中切割磁力线产生感应电动势,根据右手定则,转子导体受到电磁力作用而旋转。
交流电机的功率范围大,可以做到很大的功率和惯量,最高转动速度低,适合做低速平稳运行的应用。
总之,电动机的工作原理是利用电磁感应和磁场相互作用来实现机械运动,从而将电能转化为机械能。
不同类型的电动机在具体实现上有所不同,但本质都是通过磁场和电流的相互作用来完成能量转换。
三相电机的工作原理
三相电机的工作原理
三相电机是一种常见的交流电动机,其工作原理是利用三相电源提供的电流产生旋转磁场,从而使电机转动。
具体工作原理如下:
1. 三相电源:三相电机需要接入三相交流电源,即电源提供的电压和频率是固定且相差120°的三个相位。
例如,常见的工
业电源是380V三相50Hz。
2. 定子铁心和绕组:三相电机的定子铁心一般由硅钢片构成,可有效减小铁损和涡流损耗。
定子绕组通常为三个绕组,彼此相隔120°,分别与三个电源相连。
绕组中的线圈通常是多层
绕制而成。
3. 旋转磁场产生:电源接通后,由于三相电流的不同相位,每个绕组都会产生一个旋转磁场。
根据右手定则,每个磁场都有一个方向,并呈120°的相位差。
4. 感应电动势产生:当旋转磁场与转子的磁场相互作用时,转子内的导体会感受到感应电动势,从而在导体中形成感应电流。
感应电流产生的方向与转子磁场相互作用的方向相反,从而使转子得以转动。
5. 转子运动:由于转子中的感应电流与旋转磁场的相互作用,转子会受到一个旋转力矩的作用。
这个力矩将推动转子继续转动,直到与旋转磁场达到同步运动的状态。
6. 输出功率:转子的转动带动机械负载的转动,从而实现对外部负载的输出功率。
通过以上工作原理,三相电机实现了能量的转换,将电能转化为机械能。
在实际应用中,三相电机广泛用于各种领域,如工业生产、交通运输、家用电器等。
交流电机的工作原理
交流电机的工作原理交流电机是一种将电能转化为机械能的装置。
它是现代工业中最常见的电动机之一,广泛应用于各种机械设备中。
交流电机的工作原理是基于电磁感应和电磁力的相互作用。
交流电机的主要组成部分包括定子和转子。
定子是固定在电机内部的部件,通常由铁芯和绕组组成。
转子则是可以旋转的部件,通常由铁芯和绕组组成。
定子绕组通常称为主绕组,而转子绕组通常称为励磁绕组。
交流电机的工作原理可以分为两个阶段:励磁和运转。
在励磁阶段,交流电机的定子绕组通过外部电源供电,形成一个磁场。
这个磁场可以是恒定的磁场,也可以是旋转的磁场。
当电流通过定子绕组时,会在定子绕组周围产生一个磁场。
这个磁场与励磁绕组的磁场相互作用,产生一个旋转的磁场。
在运转阶段,交流电机的转子绕组会受到旋转磁场的作用,产生一个电动势。
这个电动势会导致转子绕组中的电流流动。
根据洛伦兹力的作用,电流在磁场中会受到一个力的作用。
这个力会使转子绕组受到一个力矩,从而使转子开始旋转。
交流电机的旋转速度取决于旋转磁场的频率和转子绕组中的电流。
当旋转磁场的频率增加时,转子的旋转速度也会增加。
当电流增加时,转子的旋转速度也会增加。
因此,通过调节电源的频率和电流,可以控制交流电机的转速。
交流电机的工作原理可以通过法拉第电磁感应定律和洛伦兹力的作用来解释。
根据法拉第电磁感应定律,当磁场的磁通量发生变化时,会在导体中产生一个感应电动势。
在交流电机中,磁场的磁通量是由旋转磁场产生的,而感应电动势则是由转子绕组中的电流产生的。
根据洛伦兹力的作用,电流在磁场中会受到一个力的作用。
这个力会使转子绕组受到一个力矩,从而使转子开始旋转。
交流电机的工作原理还涉及到电磁感应和电磁力的相互作用。
当电流通过定子绕组时,会在定子绕组周围产生一个磁场。
这个磁场与励磁绕组的磁场相互作用,产生一个旋转的磁场。
这个旋转的磁场会导致转子绕组中的电流流动,从而使转子开始旋转。
总之,交流电机的工作原理是基于电磁感应和电磁力的相互作用。
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种交流电动机的旋转原理目前较常用的交流电动机有两种:1、三相异步电动机。
2、单相交流电动机。
第一种多用在工业上,而第二种多用在民用电器上。
一、三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。
我们知道,但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,其产生的过程如图1所示。
图中分四个时刻来描述旋转磁场的产生过程。
电流每变化一个周期,旋转磁场在空间旋转一周,即旋转磁场的旋转速度与电流的变化是同步的。
旋转磁场的转速为:n=60f/P 式中f为电源频率、P是磁场的磁极对数、n的单位是:每分钟转数。
根据此式我们知道,电动机的转速与磁极数和使用电源的频率有关,为此,控制交流电动机的转速有两种方法:1、改变磁极法;2、变频法。
以往多用第一种方法,现在则利用变频技术实现对交流电动机的无级变速控制。
观察图1还可发现,旋转磁场的旋转方向与绕组中电流的相序有关。
相序A、B、C顺时针排列,磁场顺时针方向旋转,若把三根电源线中的任意两根对调,例如将B相电流通入C相绕组中,C相电流通入B相绕组中,则相序变为:C、B、A,则磁场必然逆时针方向旋转。
利用这一特性我们可很方便地改变三相电动机的旋转方向。
定子绕组产生旋转磁场后,转子导条(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向以n1的转速旋转起来。
一般情况下,电动机的实际转速n1低于旋转磁场的转速n。
因为假设n=n1,则转子导条与旋转磁场就没有相对运动,就不会切割磁力线,也就不会产生电磁转矩,所以转子的转速n1必然小于n。
为此我们称三相电动机为异步电动机。
二、单相交流电动机的旋转原理单相交流电动机只有一个绕组,转子是鼠笼式的。
当单相正弦电流通过定子绕组时,电动机就会产生一个交变磁场,这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化,但在空间方位上是固定的,所以又称这个磁场是交变脉动磁场。
这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩,使得合成转矩为零,所以电动机无法旋转。
当我们用外力使电动机向某一方向旋转时(如顺时针方向旋转),这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小;转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。
这样平衡就打破了,转子所产生的总的电磁转矩将不再是零,转子将顺着推动方向旋转起来。
要使单相电动机能自动旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组,起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容,使得与主绕组的电流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理。
这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,如图2所示。
在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动,起动后,待转速升到一定时,借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自动控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作。
因此,起动绕组可以做成短时工作方式。
但有很多时候,起动绕组并不断开,我们称这种电动机为电容式单相电动机,要改变这种电动机的转向,可由改变电容器串接的位置来实现。
在单相电动机中,产生旋转磁场的另一种方法称为罩极法,又称单相罩极式电动机。
此种电动机定子做成凸极式的,有两极和四极两种。
每个磁极在1/3--1/4全极面处开有小槽,如图3所示,把磁极分成两个部分,在小的部分上套装上一个短路铜环,好象把这部分磁极罩起来一样,所以叫罩极式电动机。
单相绕组套装在整个磁极上,每个极的线圈是串联的,连接时必须使其产生的极性依次按N、S、N、S排列。
当定子绕组通电后,在磁极中产生主磁通,根据楞次定律,其中穿过短路铜环的主磁通在铜环内产生一个在相位上滞后90度的感应电流,此电流产生的磁通在相位上也滞后于主磁通,它的作用与电容式电动机的起动绕组相当,从而产生旋转磁场使电动机转动起来。
直流电机的基本工作原理直流励磁的磁路在电工设备中的应用,除了直流电磁铁(直流继电器、直流接触器等)外,最重要的就是应用在直流旋转电机中。
在发电厂里,同步发电机的励磁机、蓄电池的充电机等,都是直流发电机;锅炉给粉机的原动机是直流电动机。
此外,在许多工业部门,例如大型轧钢设备、大型精密机床、矿井卷扬机、市内电车、电缆设备要求严格线速度一致的地方等,通常都采用直流电动机作为原动机来拖动工作机械的。
直流发电机通常是作为直流电源,向负载输出电能;直流电动机则是作为原动机带动各种生产机械工作,向负载输出机械能。
在控制系统中,直流电机还有其它的用途,例如测速电机、伺服电机等。
虽然直流发电机和直流电动机的用途各不同,但是它们的结构基本上一样,都是利用电和磁的相互作用来实现机械能与电能的相互转换。
直流电机的最大弱点就是有电流的换向问题,消耗有色金属较多,成本高,运行中的维护检修也比较麻烦。
因此,电机制造业中正在努力改善交流电动机的调速性能,并且大量代替直流电动机。
不过,近年来在利用可控硅整流装置代替直流发电机方面,已经取得了很大进展。
包括直流电机在内的一切旋转电机,实际上都是依据我们所知道的两条基本原则制造的。
一条是:导线切割磁通产生感应电动势;另一条是:载流导体在磁场中受到电磁力的作用。
因此,从结构上来看,任何电机都包括磁场部分和电路部分。
从上述原理可见,任何电机都体现着电和磁的相互作用,是电、磁这两个矛盾着的对立面的统一。
我们在这一章里讨论直流电机的结构和工作原理,就是讨论直流电机中的“磁”和“电”如何相互作用,相互制约,以及体现两者之间相互关系的物理量和现象(电枢电动势、电磁转矩、电磁功率、电枢反应等)。
一、直流发电机的基本工作原理直流发电机和直流电动机具有相同的结构,只是直流发电机是由原动机(一般是交流电动机)拖动旋转而发电。
可见,它是把机械能变为电能的设备。
直流电动机则接在直流电源上,拖动各种工作机械(机床、泵、电车、电缆设备等)工作,它是把电能变为机械能的设备。
但是,当前已经有可控硅整流装置替代了直流发电机,为了能使大家更好的理解直流电动机,有必要同时讲述一下直流发电机的原理。
我们首先来观察直流发电机是怎样工作的。
如图1所示,电刷A、B分别与两个半园环接触,这时A、B两电刷之间输出的是直流电。
我们再来看看这时线圈在磁极之间运动的情况。
从图1(a)可以看出,当线圈的ab边在N极范围内按逆时针方向运动时,应用发电机右手定则,这时所产生的电动势是从b指向a。
这时线圈的cd边则是在S极范围内按逆时针方向运动,依据发电机右手定则可以判断,cd边中的感应电动势方向是从d指向c。
从整个线圈来看,感应电动势的方向是d-c-b-a。
因此,和线圈a端连接的铜片1和电刷A是处于正电位;而和线圈的d端连接的铜片2和电刷B是处于负电位。
如果接通外电路,那么电流就从电刷A经负载流入电刷B,与线圈一起构成闭合的电流通路。
当线圈的ab边转到S极范围内时,cd边就转到N极范围内(图1,b),用右手定则判断可以知道,这时线圈cd边中产生的电动势方向是从c到d,而ab边转到了S极范围内,其中电动势的方向则是有a到b。
由于电刷在空间是不动的,因此和线圈d端连接的铜片2和电刷A接触,它的电位仍然是正。
而与线圈a端连接的铜片1则和电刷B接触,它的电位仍然是负。
接通外电路时,电流仍然是从电刷A经负载流入电刷B,与线圈一起构成闭合的电流通路。
不过,要注意到这时线圈内的电流已经反向了。
由此可知,当线圈不停地旋转时,虽然与两个电刷接触的线圈边不停的变化,但是,电刷A始终是正电位,电刷B始终是负电位。
因此,有两电刷引出的是具有恒定方向的电动势,负载上得到的是恒定方向的电压和电流。
也就是说,尽管线圈abcd中感应电动势的方向不断交变,但是电刷A总是和处在N极范围内的线圈边接触,电刷B总是和处在S极范围内的线圈边相接触,它们的极性始终不变。
于是,线圈中的交流电经过铜片和电刷整流后,便成为外电路中的直流电了。
这两个半圆形的铜片就叫做换向片,它们合在一起叫做换向器。
二、直流电动机的基本工作原理上面已经讨论了直流发电机的工作原理,现在再来讨论直流电动机是怎样工作的。
如果直流电机的转子不用原动机拖动,而把它的电刷A、B接在电压为U的直流电源上(如图2所示),那么会发生什么样的情况呢?从图上可以看出,电刷A是正电位,B是负电位,在N极范围内的导体ab中的电流是从a流向b,在S极范围内的导体cd中的电流是从c流向d。
前面已经说过,载流导体在磁场中要受到电磁力的作用,因此,ab和cd两导体都要受到电磁力Fde 的作用。
根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,ab边受力的方向是向左,而cd边则是向右。
由于磁场是均匀的,导体中流过的又是相同的电流,所以,ab边和cd边所受电磁力的大小相等。
这样,线圈上就受到了电磁力的作用而按逆时针方向转动了。
当线圈转到磁极的中性面上时,线圈中的电流等于零,电磁力等于零,但是由于惯性的作用,线圈继续转动。
线圈转过半州之后,虽然ab与cd的位置调换了,ab边转到S极范围内,cd边转到N极范围内,但是,由于换向片和电刷的作用,转到N极下的cd边中电流方向也变了,是从d流向c,在S极下的ab边中的电流则是从b流向a。
因此,电磁力Fdc的方向仍然不变,线圈仍然受力按逆时针方向转动。
可见,分别处在N、S极范围内的导体中的电流方向总是不变的,因此,线圈两个边的受力方向也不变,这样,线圈就可以按照受力方向不停的旋转了,通过齿轮或皮带等机构的传动,便可以带动其它工作机械。
从以上的分析可以看到,要使线圈按照一定的方向旋转,关键问题是当导体从一个磁极范围内转到另一个异性磁极范围内时(也就是导体经过中性面后),导体中电流的方向也要同时改变。
换向器和电刷就是完成这个任务的装置。
在直流发电机中,换向器和电刷的任务是把线圈中的交流电变为直流电向外输出;而在直流电动机中,则用换向器和电刷把输入的直流电变为线圈中的交流电。
可见,换向器和电刷是直流电机中不可缺少的关键性部件。
当然,在实际的直流电动机中,也不只有一个线圈,而是有许多个线圈牢固地嵌在转子铁芯槽中,当导体中通过电流、在磁场中因受力而转动,就带动整个转子旋转。
这就是直流电动机的基本工作原理。
比较直流发电机和直流电动机的工作原理可以看出,它们的输入和输出的能量形式不同的。
正如前面已经说过,直流发电机由原动机拖动,输入的是机械能,输出的是电能;直流电动机则是由直流电源供电,输入的是电能,输出的是机械能。