为画图简单起见,元件边只画一层,认为电枢是光滑的, 并考虑某一极性下元件中流过电流同一方向,得电枢磁场分布 图1.3.7 电枢磁势产生的磁场分布 可见磁极几何中性线处电枢反应磁势最大。 2)单个电枢磁势分布展开图 图1.3.8 单个电枢元件产生的磁场分布 3)多个电枢磁势分布展开图 讨论时考虑电刷处于几何中性线时,得磁势分布图 1.3.9 三个电枢元件产生的磁场分布 4)电枢反应 再考虑主磁场的作用,可得考虑电枢反应后气隙磁场分布 图1.3..10 考虑电枢反应后气隙磁场分布 由此可见: 电枢反应磁通势轴线的位置总是与电刷轴线重合 当电刷处于几何中性线时,电枢反应磁势与磁极轴线互相垂直 5)电枢反应使气隙磁场发生了畸变 电枢磁场使主磁场一半削弱,另一半加强 并使电枢表面磁密等于零处离开了几何中性线。 6)电磁反应呈去磁作用 7)在磁路不饱和时 主磁场削弱的量与加强的量恰好相等。 8)在磁路临界饱和时 增磁会使半个极下饱和程度提高,铁心磁组增大, 另外半个极下饱和程度减小,铁心磁组减小 因磁路临界饱和,从而使实际的合成磁场曲线要比不计饱和时略低 增加的磁通数量就会小于磁通减少的数量 9) 结论 电枢反应的另一个结果是电机负载情况下每极磁通有所下降 |
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