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无刷直流电机有哪些标准
2023-11-17
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问
单片机 直流电机调速
白露为霜
楼上真是的,明明图上写的是直流电机转速测试电路,你还要说成是调速的,这不捣乱吗,看不下去了图上左边是一个电压比较器,IN9输入电压与VCC的3/13比较,高了输出端给VCC,低了给0。图右边是光耦形成的一个测速电路,码盘挡住光线时光耦输出高电平,74LS04非门反向,出低电平给单片机T0计数。电压比较器的作用我不太确定,可能是作为控制测速系统的开关,感觉有点多余。
2023-10-02
1条回答
问
这种电机怎么调速 12V直流的
匿名
变频调速器
2023-10-02
2条回答
问
直流偏磁对发电机有什么影响?
假裝很幸福
电力系统中发电机升压变压器常采用△/Y联接方式,这种联接虽然能够阻止偏磁电流在发电机定子绕组中的流通,但偏磁电流却间接的对发电机构成了潜在的威胁,即变压器直流偏磁产生的各次正序和负序谐波电流会进入发电机定子绕组中,从而导致电机转子局部过热,诱发机组机械振动。以GIC引起变压器谐波造成的发电机发热监测与分析结果为例,说明直流偏磁对发电机的影响机理。 在单元接线的发变组中,当电气参数三相对称,3及3的倍数次谐波分量会在升压变的△联结绕组中形成环流,不会进入发电机侧。GIC流过绕组造成变压器励磁电流中出现大量偶次谐波,如2次、4次、6次等,其中2次、8次谐波上为负序电流分量,4次、10次上为正序电流分量,其中2次谐波与负序电流分量含量相对较高。随着GIC增大,奇次谐波分量也会相应增加,其中包括负序基波和5次、7次等谐波分量。当流过三相绕组中的GIC不平衡时,铁芯饱和就会呈现不同特性,系统中还会产生非常规谐波,这些非常规谐波分量对发电机转子产生的额外发热影响很小,多数情况下可忽略。 负序谐波分量产生的磁场在气隙中以该分量频率对应的角速度,沿转子运动的反方向旋转,在转子绕组回路中感应出该频率加一次的谐波电流。正序分量产生的磁场在气隙中以该分量频率对应的角速度与转子同向旋转,在转子回路中感应出该频率减一次的谐波电流。流过发电机定子的正序基波电流在气隙中产生与转子同步的旋转磁场,根据该电流与发电机端电压的相位不同而产生不同性质的电枢反应,增加或减少发电机气隙中的合成磁场,相对于电机转子来讲相当于叠加了一个直流分量。对电枢反应问题,可以通过控制励磁系统调节电机的转子电流,使其在正常值范围内运行不会造成过热。而其它各次谐波磁链在转子的阻尼条及转子铁芯中均会感应出导致这些部件发热的谐波电流。 发电机中流过的负序电流产生的负序磁场同样以同步转速旋转,但与正序旋转磁场的旋转方向相反。因而,以同步转速旋转的发电机转子将以2倍同步转速切割该负序磁场,在励磁绕组、阻尼绕组以及转子本体中感应出2倍工频的负序电流。负序电流在发电机中将引起附加热损耗,这些附加热损耗和影响主要表现在: (1)转子励磁绕组中数倍工频的负序电流将产生附加的铜损耗,引起发热。 (2)转子本体中的负序涡流将产生涡流损耗,使得转子本体温度升高。 (3)转子表面感应的负序电流,经槽楔及转子两端的护环形成回路。由于铝槽楔和气隙间存在接触电阻,尤其是护环与转子本体的搭接处接触电阻较大,所以发热将较为严重。 (4)由于集肤效应的影响,转子表面的电流密度和涡流损耗较大,造成转子表面表层过热,并导致转子本体散热条件恶化、绝缘烧焦等故障。 可见,负序电流可能引起发电机,尤其是转子的局部过热,进而损坏发电机的转子。然而,在发电机的单机容量不断增大的进程中,由于发电机的热容量与机械强度与发电机容量的提高的发展不同步,当系统中流经直流电流后,变压器直流偏磁在发电机定子绕组中产生的负序电流、谐波电流所造成的额外温升对发电机的危害程度也将增大。 将某一电网单元接线方式的发电机组机组和与其相连的升压变电站作为研究对象,变压器的低压侧与发电机定子出线相连,变压器高压侧中性点接地,具体接线方式参见图1. 图1 单元发变组谐波流动示意图 当变压器中性点流有直流电流时,产生的谐波会入发电机定子绕组。将变压器中性点直流限值为5A,对变压器中性点GIC进行监测,再对与其相连的一台214MVA单元发电机转子电流进行计算,并对二者关系进行分析对比,图2给出转子电流和中性点直流电流的关系。图3给出图2中的数据随时间的变化情况,图3可以看出,二者随时间变化的趋势一致,显示二者的强相关性。 图2 1992年5月10日磁暴期间计算所得发电机转子电流与变压器中性点电流关系 图3 1992年5月10日磁暴期间发电机转子电流与GIC随时间变化的情况 对转子电流进行傅里叶分解,得到其中的负序2次谐波和4次正序谐波电流,并与中性点直流对比,结果见图3,可见,二者严格呈线性正相关。 图4 发电机定子特定谐波电流与变压器中性点直流电流关系曲线 图4所示为计算得到的负序谐波2次分量和正序4次谐波分量变化的情况,可见二者随中性点直流的增加而增加,几近线性递增关系,不过,并不是所有谐波分量都是随着偏磁电流的增加而增加的。当中性点直流电流小于5A时,谐波处于正常稳定运行水平;随着直流电流的增加,低次谐波基本上呈线性增长,高次谐波的增加可能出现非线性。当变压器铁芯饱和后,励磁电流尖峰没有显著攀升,高次谐波幅值开始有所减小。随着励磁电流继续畸变,高次谐波开始继续增加。 进一步表明,负序2次谐波与正序4次谐波作用在转子上感应出3次谐波是造成发热的主要因素,其它高次谐波对发热也有贡献但比较小。直流电流造成的谐波在转子上感应出的谐波电流有效值不应该超过对于负序不平衡电流的有关规定。
2023-09-28
1条回答
问
如何测量直流发电机功率
e364f999b1ad
直流简单测电压V和电流I,P=V*I
2023-05-30
2条回答
问
关于直流电机测速的问题
0e00d06d90e5
可以测量电枢电压,但是有误差。
2023-05-30
2条回答
问
直流电机测速方法有哪些
88a306b4652c
光电编码盘,模拟测速发电机
2023-05-30
1条回答
问
直流发电机哪些组件能产生磁场
f7a94b677b76
直流发电机的永久磁铁转子能产生磁场,当转子运转时切割定子上的线圈,当定子线圈有负载接线时,便输出电流。 若满意吧,望采纳!!!
2023-05-30
2条回答
问
直流电机的工作原理??
996263437cc7
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。 参考资料:http://www.8ddj.cn/Html/tech/152253957.htm
2023-05-30
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问
直流电机的工作原理
1bb0f86925ba
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
2023-05-30
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