大家好,感谢邀请,今天来为大家分享一下电动机换向器的作用的问题,以及和直流电动机换向器的作用的一些困惑,大家要是还不太明白的话,也没有关系,因为接下来将为大家分享,希望可以帮助到大家,解决大家的问题,下面就开始吧!
直流电动机中换向器的作用是什么
直流电动机的工作原理是:通电电枢线圈在定子磁场中受到力的作用而发生转动,从而将电能转化为机械能。直流电动机主要由两部分组成,即能够转动的线圈(称为电枢、转子)和固定不动的磁体{称为定子)。
直流电动机中起电驱电流的换向作用的结构叫做换向器。学校里直流电动机模型中的换向器一般是由两个铜制半球环构成;实际直流电动机换向器是由多个铜制换向片组成的,排成圆筒形,固定在一个绝缘套筒上,换向片间留有缝隙,相互绝缘,每个换向片端有焊接线圈引出线的槽。
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换向器的作用就是:电枢线圈每转到平衡位置,便会自动改变线圈中电流的方向,从而改变线圈的受力方向,使线圈继续转动。
一种是说法说在启动瞬间(即启动过程的初始时刻)电机的转速为零时,这时的电流值应该是它的堵转电流值。
对最经常使用的Y系列三相异步电动机,在JB/T10391—2002《Y系列三相异步电动机》标准中就有明确的规定。其中5.5kW电机的堵转电流与额定电流之比的规定值如下:同步转速3000时,堵转电流与额定电流之比为7.0;同步转速1500时,堵转电流与额定电流之比为7.0;同步转速1000时,堵转电流与额定电流之比为6.5;同步转速750时,堵转电流与额定电流之比为6.0。
5.5kW电机功率比较大,功率小些的电动机启动电流和额定电流比值要小些,所以电工教材和很多地方都是说异步电动机启动电流是额定工作电流的4~7倍。
为什么电机起动电流大?起动后电流又小了呢?
这里我们有必要从电机电机启动原理和电机旋转原理的角度来理解:当感应电动机处在停止状态时,从电磁的角度看,就象变压器,接到电源去的定子绕组相当于变压器的一次线圈,成闭路的转子绕组相当于变压器被短路的二次线圈;定子绕组和转子绕组间无电的的联系,只有磁的联系,磁通经定子、气隙、转子铁芯成闭路。当合闸瞬间,转子因惯性还未转起来,旋转磁场以最大的切割速度——同步转速切割转子绕组,使转子绕组感应起可能达到的最高的电势,因而,在转子导体中流过很大的电流,这个电流产生抵消定子磁场的磁能,就象变压器二次磁通要抵消一次磁通的作用一样。而定子方面为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启
动电流大的缘由。启动后电流为什么小:随着电动机转速增高,定子磁场切割转子导体的速度减小,转子导体中感应电势减小,转子导体中的电流也减小,于是定子电流中用来抵消转子电流所产生的磁通的影响的那部分电流也减小,所以定子电流就从大到小,直到正常。
小电动机里面,换向器的作用是什么
换向器的作用是电机转动时起换向作用,是直流电机交流串激电动机上作为电流换向,为了能够让电动机持续转动下去的一个部件,俗称整流子。无刷直流电机(BLDC)以电子换向器取代了机械换向器,所以无刷直流电机既具有直流电机良好的调速性能等特点。
换向器是直流永磁串激电机,单相串激电机上为了能够让电机持续转动下去的一个部件,当线圈通过电流后,在磁场的作用下,通过吸引和排斥力转动,当它转到和磁铁平衡时,原来通着电的线圈对应换向器上的触片就与电刷分离开。
而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上,这样不停的重复下去,直流电动机就转起来了。如果没有换向器的作用,那电机只能转不到半圈就卡死了,无法实现持续的运转。换向器属于精密结构件,换向器与电机整体的协调性和匹配性是电机否高效运转的关键。
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从结构上,换向器是多个成型的接触片围成圆型环,分别与转子绕组元件上的每个触头连接,外边与两个电刷接触。换向器大多采用半塑型换向器,由塑料壳体、铜质换向片、云母片间绝缘及金属衬套组成,由于片间绝缘仍为云母片,不是全部为塑料,故称半塑换向器。
换向片大多用电解铜制成,对耐磨性及表面软化温度有更高要求的换向器可采用银铜或镉铜。换向片的侧面呈梯形,因此须用梯形铜排冲断成形,梯形铜排大多由棒料拉拔成形,通过冷拉,既保证了梯形排尺寸的—致性,并且提高了电解铜的硬度。
参考资料来源;百度百科--换向器
直流电动机的换向器到底是干什么用的
换向器作用是将电刷上的直流电源的电流变换成电枢绕组内的沟通电流,使电磁转矩的倾向稳定不变,在直流发电机中,它将电枢绕组沟通电动势变换为电刷端上输出地直流电动势。
换向器由许多片构成的圆柱体之间用云母绝缘,电枢绕组每一个线圈两端区分接在两个换向片上。直流发电机中换向器的作用是把电枢绕组中的交变电动热变换为电刷间的直流电动势,负载中就有电流通过,直流发电机向负载输出电功率,同时电枢线圈中也肯定有电流通过。
它与磁场相互作用发作电磁转矩,其倾向与发电机相反,原想法只需抑制这一磁场转矩才华股动电枢改变。因此,发电机向负载输出电功率的还,从原想法输出机械功率,完结了直流发电机将机械能变换为电能的作用。
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直流电动机转子转动(电枢绕组运动或者受力)是因为通电的电枢绕组在磁场里受到电磁力,所以前提是电枢中有电流,所以直流电动机要想启动需要有电枢电流;而交流电动机启动时只要对定子通入交流电,就会产生一个旋转磁场,这个磁场由于是运动的。
所以转子绕组会感应出电动势,只要转子绕组能够形成闭合回路,就会产生电流,就会感应出电磁力拖动转子进行转动,所以交流电动机转子运动的前提是磁场在旋转,这是两者在运动初始状态时的不同。
即直流电动机启动的过程为:磁场+通有电流的电枢绕组→绕组中有感应的电磁力→拖动转子转动。
而交流电动机的启动过称为:定子接入三相交流电→定子旋转磁场→使处于旋转磁场中的转子绕组产生感应电动势→由于转子绕组形成了闭合回路(前提),所以转子绕组中产生了电流→转子绕组产生感应电磁力→拖动转子进行旋转。
参考资料来源:百度百科-电子换向器
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