換向元件中的電勢(shì)
設(shè)電刷寬度等于換向片寬度,電刷不動(dòng),換向器從右向左運(yùn)動(dòng),當(dāng)電刷與換向片1接觸時(shí),元件1屬于右邊一條支路,電流為,當(dāng)電刷與1、2換向片接觸時(shí),元件1被短路,當(dāng)電刷與換向片2接觸時(shí),元件1進(jìn)入左邊一條支路,電流為
,但方向相反,從正
變負(fù)
,即發(fā)生了2
的變化。換向過程所經(jīng)過的時(shí)間稱為換向周期,用
表示。如換向元件中電勢(shì)為零時(shí)是直線換向,即電流Ia 均勻的由+
變到-
,如圖1b所示。
但實(shí)際在換向過程中。換向元件中會(huì)出現(xiàn)下列兩種電勢(shì),這些電勢(shì)會(huì)影響電流的變化。
換向元件本身是一個(gè)線圈,所以當(dāng)元件中電流從+變到-
時(shí),線圈中必有自感作用,同時(shí)換向元件之間又存在互感作用,因此換向元件在電流變化時(shí)必須出現(xiàn)有自感和互感作用所引起的感應(yīng)電勢(shì),這個(gè)電勢(shì)成為電抗電勢(shì)
。
根據(jù)楞次定律,電抗電勢(shì)的作用總是阻礙電流變化的,因電流在減小,所以其方向必與+相同,即與換向前電流方向一致。
我們知道換向元件的有效邊處于兩極之間的幾何中線位置,(固電刷放在磁極軸線下的換向片上),那里由主極產(chǎn)生的磁密幾乎為零。但由電樞反應(yīng)磁勢(shì)產(chǎn)生的磁密不為零。換向元件切割此磁密產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)電勢(shì)。
根據(jù)右手定則判定換向元件中旋轉(zhuǎn)電勢(shì)的方向與換向前元件中電流方向一致。因而Ea 總是阻礙換向元件中電流的變化。
換向元件中電流變化規(guī)律
與
和V成正比,所以大電流、高轉(zhuǎn)速的電機(jī)會(huì)給換向帶來更大困難。
為了改善換向,在電機(jī)幾何中性線處裝有換向極,換向極磁場(chǎng)的方向與電樞磁場(chǎng)方向相反,其強(qiáng)度比電樞磁場(chǎng)稍強(qiáng),所以此時(shí)總的運(yùn)動(dòng)電勢(shì)與
反向,即與
反向。
下面分三種情況對(duì)換向電流進(jìn)行分析
1.直線換向
當(dāng)時(shí)為直線換向,電流均勻的由+
變?yōu)?
,是最理想的換向情況。如圖中所示。
(a)換向元件。╞)直線換向和延遲換向 (c)超越換向
2.延遲換向
,換向元件中合成電勢(shì)
傾向于保持換向前電流方向,所產(chǎn)生的附加電流為
,使換向元件中電流由
組成,使換向元件中電流改變方向的時(shí)刻向后推移,所以稱延遲換向。
3.超越換向
如,則換向極磁勢(shì)過強(qiáng),換向元件中合成電勢(shì)
所產(chǎn)生的附加電流
傾向于與換向后電流方向相同。在
的影響下,使換向元件中電流改變方向的時(shí)刻比直線換向時(shí)提前,稱為超越換向。