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直流電動機 - Coggle Diagram
直流電動機
CH12直流電動機之耗損及效率
耗損
2.效率降低、電費增加耗損影響
1.溫度上升、絕緣劣化
1.損耗轉變成熱能,導致運轉時溫度上升
2.絕緣材料,隨著溫度上升電阻下降
鐵損
1.磁滯損
磁滯損與滯迴線面積成正比
2.渦流損
鐵心採用絕緣薄片疊製,可有效降低渦流損
CH11直流電動機之分類、特性及運用
反電勢的形成
電樞導體應電勢電流方向,產生反電勢
反電勢的影響
1.限制電樞電流
無載時,轉速較高,所消耗的電能及損失很小
2.產生機械功率
輸入功率扣除電樞繞組銅損後,可得內生功率或電磁功率
轉速與反電勢的關係
轉速與反電勢成正比,與磁通成反比
直流電動機特性
分激式
應用:用在恆定速率或調整速率小的場所
轉速特性:轉矩與電樞電流成正比
串激式
應用:高速轉動的電器用品
重要特性:無載與滿載時轉速差距大,
速率調整率很高,被稱為變速電動機
外激式
應用:精密轉速控制的機械上
轉速特性:轉矩與電樞電流成正比
複激式
應用:需要大起動轉矩或是負載可能變輕的場所
重要特性:1.積複激:轉速、轉矩介於分激式與串激式之間
CH10直流電動機之一般性質
電樞反映現象
電刷移位的影響
2.磁中性面逆著旋轉方向偏移
3.交磁效應:使得合成磁場發生畸斜,造成換向困難
1.前極尖磁通增多,後極尖磁通減少
電樞反映對策
改良結構、增加電樞磁路磁阻
1.增加主磁極數目
2.增加磁極尖部的空氣隙
3.磁極鐵心採用單極尖的薄片
4.愣德爾磁極法
增設繞組
1.裝設補償繞組
裝在主磁極極面上特設槽內,與電樞繞組串聯,但電流相反
2.中間極法
電動機中間極、主磁極之極性相同
CH8直流電動機之原理
電動機動作原理
轉具公式
T=2FrcosθT(θT=線圈平面與磁力線夾角)
電流進入線圈後與磁場作用,整個線圈產生順時針旋轉的這種趨向,稱為趨向
直流電動機單一線圈運轉
1.線圈平面與磁場方向平行「0度位置」
因T=2Fr,轉具最大
2.線圈順時針旋轉至與磁場方向成「45度位置」
因T=F'r(F'=Fcosθ),轉具下降
3.線圈平面與磁場方向垂直「90度位置」
因F'=Fcos90°=0,轉具T=0,需依靠慣性離開(磁中性面)
CH9直流電動機之構造
直流電動機構造
主要分成兩大類,定子與轉子
定子
磁極鐵心與繞組
機殼(場軛)
端蓋
轉子
轉軸
電樞繞組
電樞鐵心
直流電機的不同
1.能量的轉移
直流電動機
將直流電轉變成機械能
直流發電機
將機械能轉變成直流電能
2.電流的方向
直流電動機
電流關係:分成磁場電流=電樞電流+輸入或線路電流
直流發電機
電流關係:電樞電流=分成磁場電流+負載電流
3.電刷的功能
直流電動機
電源所供應的直流電流,傳遞給換向器
直流發電機
電樞換向後的直流電流,傳遞給負載使用
二甲24李孝恩