База знаний Избранные статьи Эксплуатация электрооборудования Электроснабжение Электрические аппараты Электрические машины Электропривод Электрическое освещение. Школа для электрика в Telegram. Ток, протекающий в обмотке возбуждения основных полюсов, создает магнитный поток. Электрические машины постоянного тока следует различать по способу возбуждения и схеме включения обмотки возбуждения.
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Электрические машины востребованы для работы оборудования разного назначения. Агрегаты встречаются в бытовых и промышленных устройствах. Для получения большой механической мощности с возможностью управления частотой вращения спросом пользуется двигатель постоянного тока ДПТ или DC двигатели. Внешне двигатель постоянного тока представлен компактным моноблочным устройством с клеммами для подключения. На выходе вал, через который передается крутящий момент рабочему механизму. На роторе присутствует токопроводящая обмотка с концами на щетках.
Электродвигатели постоянного тока применяют в тех электроприводах, где требуется большой диапазон регулирования скорости, высокая точность поддержания оборотов вращения привода и регулирования угловой частоты вращения вверх и вниз от номинальной. Двигатели постоянного тока ДПТ состоят из четырех основных частей: статора, обмотки возбуждения ОВ , якоря с обмоткой и щеточно-коллекторного узла, необходимого для подведения напряжения к якорной обмотке. При этом щетки неподвижны, а коллектор жестко связан с якорем. На рисунке 1 дано трехмерное изображение конструкции машины постоянного тока. В ДПТ для улучшения условий коммутации могут быть также предусмотрены и дополнительные полюса, а для компенсации поперечной реакции якоря — компенсационные обмотки на полюсах статора. В зависимости от способа электромагнитного возбуждения, машины постоянного тока подразделяют на двигатель постоянного тока с независимой обмоткой возбуждения ДПТ НВ , с параллельной обмоткой возбуждения ДПТ ПВ , последовательного и смешанного возбуждения.
450 | Работа и свойства электрических машин постоянного тока как генераторов, так и двигателей в значительной степени зависят от способа возбуждения в них магнитного потока. Действительно, магнитный поток входит множителем как в выражение ЭДС, так и в выражение электромагнитного момента, поэтому необходимо знать, как создается магнитный поток, от каких величин он зависит, как и для какой цели нужно изменять его значение. | |
380 | Существует две системы возбуждения двигателей постоянного тока: возбуждение от постоянных магнитов; возбуждение от сети, питающей двигатель. | |
429 | Используя отдельные элементы электрических машин, можно начертить другие условные обозначения, например двигатель постоянного тока с элементами регулирования рис. | |
321 | Электродвигатели, работающие на постоянном токе, используются не так часто, как двигатели переменного тока. Ниже приведем их достоинства и недостатки. | |
268 | Часто в условиях домашней мастерской, оснащенной различным оборудованием и механизмами, возникает необходимость подключения к сети двигателя постоянного тока. Самой востребованной и популярной выступает схема с использованием пускового реостата. | |
111 | Благодаря тому, что двигатель постоянного тока имеет в своей конструкции обмотку возбуждения можно применять разные схемы ее подключения. В зависимости от способа питания обмотки возбуждения, ДПТ делятся на 2 вида:. | |
43 | По способу возбуждения двигатели постоянного тока подразделяются аналогично генераторам на двигатели независимого рис. | |
248 | Машины постоянного тока используют в качестве двигателей и генераторов. Двигатель и генератор постоянного тока имеют одинаковое устройство. |
Для создания магнитногопотока в генераторах первого типа используют постоянные магниты,. Постоянные, магниты применяют лишь в машинах очень малых мощностей. Таким образом, электромагнитное возбуждение является наиболее широко используемым способом для создания магнитного потока. При этом способе возбуждения магнитный поток создается током, протекающим по обмотке возбуждения. При независимом возбуждении рис.