直流甉|遵@U性运行规律,因此Q与同步或异步电(sh)机相比,它更Ҏ(gu)充分利用其特?/span>
●直电(sh)机组?/span>:
定子由金属体和在定子内部形成怹场的一个或多个铁l成。在定子的后面是?sh)刷安装和?sh)刷轮,提供与{子的甉|接触。{子本w是׃个携带线圈的金属体Ş成的Q线圈在转子后部的换向器互连。换向器和电(sh)L(fng)件然后选择甉|在相反方向通过的线圈?/span>
操作原理无论转子U圈的绕l有多复杂,一旦它们被通电(sh)Q它们就?x)以铁磁圆柱的Ş式出玎ͼ上面~绕着一个螺U管?/span>
螺线的导线实际上是位于转子槽内的导U束。当转子被通电(sh)Ӟ它就像一个电(sh)体Q磁场沿着轴线沿着甉|过的方向将螺线的导线分开?/span>
因此Q电(sh)机由固定永磁?/span>(定子)、移动磁?/span>(转子)和集中磁通量(甉|?/span>)的金属体l成?/span>(图一 )
通过Ҏ(gu)的引力和同极的斥力,一个力矩作用在转子上,使它转动。当转子的两极之间的轴垂直于定子的两极的轴时Q这个扭矩是在一个最大倹{当转子开始{动时Q固定电(sh)刷就与旋转的换向器段依次接触q断开接触。{子线圈然后被通电(sh)和断?sh),以这样一U方式,作ؓ(f)转子转动Q{子的一个新的极的uL垂直于定子。由于换向器的排列方式,不管转子在什么位|,它都在不断地q动。合成{矩的波动通过增加换向器段的数目来减少Q从而旋{更加q稳。通过电(sh)源反转给甉|Q{子线圈中的电(sh),也就是南北两极的甉|p反{了。因此,作用在{子上的{矩被逆{Q电(sh)机改变它的旋转方向。就其本质而言Q直电(sh)机是一个具有可逆旋转方向的甉|?/span>
?/span>转矩和{?/span>:
甉|产生的{矩和它的旋{速度是相互依赖的?/span>
q是甉|的基本特?/span>;它是U性关p,用于计算甉|的空载{速和启动转矩?/span>(DRW 1)
p{矩与速度的关pd推导出电(sh)出功率的曲线?/span>(DRW 2)转矩与速度和输出功率曲U取决于甉|的供는(sh)压?/span>
甉|的供는(sh)压假讄(sh)机在额定q行条g下的环境温度?/span>20℃下持箋q行?/span>
可以l电(sh)机提供不同的?sh)?/span>(通常在推荐电(sh)压的-50%?/span>+ 100%之间)。如果用较低的?sh)压而不是推荐的甉|Q电(sh)机的功率׃(x)降低。如果用更高的?sh)压Q电(sh)Z(x)有更高的输出功率Q但?x)运行得更?/span>(间歇q行)?/span>
对于甉|?sh)压在大U?/span>- 25%?/span>+ 50%之间的变化,新的扭矩与速度囑ְ保持与前一个图q。其启动转矩和空载{速随供电(sh)?sh)压变化的百分?/span>(n%)相同。最大输出功率乘?/span>(1 +η%)
例如:供电(sh)?sh)压增?/span>20%
启动扭矩增加20% (x 1.2)
I速度提高20% (× 1.2)
输出功率增加44% (x 1.44)
转矩和供는(sh)?/span>:
q是直流?sh)动机的W二个重要特性。它是线性的Q用于计空载电(sh)和转子静止时的甉|(启动甉|)?/span>
q个关系的图形不随电(sh)源电(sh)压而变?/span>
的发动机。根据{矩和启动甉|Q将曲线末端q行延?/span>
该扭矩常Cؓ(f)::C=Kc(I-Io)Q旋转摩擦扭矩ؓ(f)Kc. Io。因此扭矩的表达式ؓ(f):C=Kc?/span>I-Cf Cf = Kc?/span>Io
Kc =转矩常数tr (N.m/A)
Cd=启动扭矩(N.m) Cf =转动摩擦扭矩(N.m)
I =甉|(A) Io =I甉|(A) Id =启动甉|(A)
q条曲线的梯度称为电(sh)机的“{矩常数”?/span>
●效?/span>
甉|的效率等于它所能提供的机械输出功率除以它所吸收的功率。输出功率和吸收功率随{速的变化而变化,因此效率也是甉|转速的函数。当l定转速大于空载{速的50%Ӟ可获得最大效率?/span>
●温度上?/span>
甉|的温升是׃甉|的吸收功率和输出功率之间的差。这个区别就是能量损失。温升也与功率损失有养I它以甉|发热的Ş式出玎ͼq没有被周围的空?/span>(热阻)q速吸收。通过通风可以大大降低?sh)动机的热阻?/span>
●重?/span>
额定工作Ҏ(gu)对应于?/span>20℃环境温度下q箋工作所需的电(sh)?/span>-转矩-转速特性。在q些工作条g之外Q只能间歇工?/span>:Z保安全q行Q所有关于极端工作条件的(g)查无一例外都必d客户的实际应用条件下q行?/span>