为什么直流电机磁通越小,转速越高?
一、为什么直流电机磁通越小,转速越高?
首先电流为什么会变大。电机电磁转矩的物理表达式如下当负载增大时,为了维持负载的运转,电机势必要增大其电磁转矩。
由上式可知,由于主磁通基本不变,为了增大电磁转矩,则必须要增加转子电流。这就是为什么负载增大,电流会变大。为什么转速会小。可以参照电机的机械特性曲线。这个比较直观一点。
二、什么是直流电机的主磁通,急?
主磁通Φ0:磁力线由N极出来,经气隙、电枢齿部、电枢铁心的铁轭、电枢齿部、气隙进入S极,再经定子铁轭回到N极。漏磁通Φσ:磁力线不进入电枢铁心,直接经过气隙、相邻磁极或定子铁轭形成闭合回路。直流电机中,主磁通是主要的,它能在电枢绕组中感应电动势或产生电磁转矩,而漏磁通没有这个作用,它只是增加主磁极磁路的饱和程度。在数量上,漏磁通比主磁通小得多,大约是主磁通的20%。气隙磁场的分布跟是否带负载有关隙,空载时和有负载时气隙磁场是不一样的。建议你找本电机书看看,就很清楚了。
三、串励直流电机磁通与电流成正比?
因为主磁通方向由励磁线圈首尾头进电方向决定,改变励磁电流方向就能改变主磁通方向。所以
励磁电流为什么和磁通一个方向。
电磁铁的一定截面里,磁通量与电流成正比(在铁芯的线性区域里,过了饱和点不成正比)。
励磁电流又可以分解为磁化电流和铁耗电流。磁化电流提供无功分量,相位滞后输入电压90°,与主磁通相同,铁耗电流提供有功分量,相位与输入电压相同。
四、主磁通和绕磁通区别?
主磁通:其磁力线沿铁心闭合,同时与一次侧绕组、二次侧绕组相交链的磁通。变压器主磁通的大小将只能跟随变压器的一次工作电压的大小变化而变化,工作电压升高主磁通会增大。
绕磁通:是指与绕组存在交互的磁通,类似于两个圆圈存在交互的部分。主磁通是同时交链定、转子绕组的磁通,漏磁通是只交链自身绕组的磁通。
作用:主磁通同时与一次侧绕组、二次侧绕组相交链,起能量传递媒介的作用;绕组是指构成与变压器标注的某一电压值相对应的电气线路的一组线匝。各个副绕组的匝数不同,则其端电压也不同,因此多绕组变压器可以向几个不同电压的用电设备供电。在电力系统中最常用的是三绕组变压器。
为了在电机内形成旋转磁场,定子槽内各有效边应流过哪一相的电流是有规律的,对三相绕组进行排列其目的,就是体现规律,形成旋转磁场。
五、磁通符号?
磁通量符号是“Φ”。
在一般情况下,磁通量是通过磁场在曲面面积上的积分定义的。其中,Φ为磁通量,B为磁感应强度,S为曲面,B·dS为点积,dS为无穷小矢量(见曲面积分)。磁通量通常通过通量计进行测量。通量计包括测量线圈以及估计测量线圈上电压变化的电路,从而计算磁通量。
六、磁通原理?
设在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一个面积为S且与磁场方向垂直的平面,磁感应强度B与面积S的乘积,叫做穿过这个平面的磁通量,简称磁通(Magnetic Flux)。标量,符号“Φ”。
基本信息
中文名磁通量外文名Magnetic Flux别名磁通表达式Φ=BS提出者韦伯应用学科物理适用领域电磁学
七、磁通和磁链区别?
磁通和磁链都是关于磁场的概念,但它们有些微妙的区别。
磁通是一个向量,用来表示单位时间内通过某一面积垂直于磁场方向的磁场通量,通常用符号Φ表示,单位为韦伯,可以表示为磁通密度B与通过该面积的面积S的乘积,即Φ = B x S。
磁链则是指一个环路上的总磁通量,通常用符号Φ表示,单位依然是韦伯。在一般情况下,磁场的总磁通量等于磁场的磁通密度与相关面积的积分,即Φ = ∫B ds,其中ds代表引线长度。
可以看出,磁通是指单位时间内通过某一面积的磁通量,而磁链是指环路上的总磁通量。这两个概念都是描述磁场本质的重要概念,但具体应用时需要根据实际情况使用正确的概念。
八、他励直流电机为什么只能弱磁调速而不能增强磁通调速?
他励直流电机的励磁线圈都有额定电压和额定电流,增强励磁线圈的磁通励磁线圈将在过电流的情况下运行,线圈就会烧毁,一般情况下都不采用这种调速方式.弱磁调速不存在这种情况,但是要注意弱磁调速是在基速以上的调速.
九、磁链是不是磁通?
不是
磁链不是磁通。
磁链是导电线圈或电流回路所链环的磁通量。磁链等于导电线圈匝数N与穿过该线圈各匝的平均磁通量φ的乘积,故又称磁通匝。
磁通量,别称磁通,符号为Φ ,是通过某给定曲面的磁场(亦称为磁通量密度)的大小的度量。磁通量的国际单位制单位是韦伯。
十、串磁直流电机原理?
基本工作原理:通电导体在磁场中产生电磁力,使导体产生旋转运动,实现了电能与机械能的转变。
工作情况:
当蓄电池电流经过电刷引入电枢后,在线圈中有电流流过,根据左手定则,可以确定电磁力的方向,可见线圈在电磁力的作用下沿逆时针方向旋转。当线圈旋转过半圈后,两个换向片更换了接触的电刷,流过线圈的电流也发生了改变,但是电磁力矩的方向没有改变,这样就保证了电机始终向一个方向旋转。
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