
- •Глава 26
- •§ 26.1. Магнитная цепь машины постоянного тока
- •§ 26.2. Реакция якоря машины постоянного тока
- •26.4. Магнитное поле машины и распределение магнитной индукции
- •§ 26.3. Учет размагничивающего влияния реакции якоря
- •§ 26.4. Устранение вредного влияния реакции якоря
- •§ 26.5. Способы возбуждения машин постоянного тока
26.4. Магнитное поле машины и распределение магнитной индукции
в воздушном зазоре
Искажение
результирующего поля машины неблагоприятно
отражается
на ее рабочих свойствах. Во-первых, сдвиг
физической нейтрали относительно
геометрической приводит к более тяжелым
условиям работы щеточного контакта и
может послужить причиной усиления
искрения на коллекторе (см. § 27.1).
Во-вторых,
искажение результирующего поля машины
влечет за
собой перераспределение магнитной
индукции в воздушном зазоре
машины. На рис. 26.4, в
показан
график распределения результирующего
поля в зазоре, полученный совмещением
кривых,
изображенных на рис. 26.4, а,
б. Из
этого графика следует, что магнитная
индукция в зазоре машины распределяется
несимметрично относительно оси полюсов,
резко увеличиваясь под
подмагниченными краями полюсов. Это
приводит к тому, что
мгновенные значения ЭДС секций обмотки
якоря в моменты
попадания их пазовых сторон в зоны
максимальных значений
магнитной индукции (под подмагниченные
края полюсных наконечников)
резко повышаются. В результате возрастает
напряжение
между смежными коллекторными пластинами
.При
значительных нагрузках машины напряжение
можем
превзойти
допустимые пределы (см. § 25.5) и миканитовая
прокладка между смежными пластинами
будет перекрыта электрической
дугой. Имеющиеся на коллекторе частицы
графита будут
способствовать развитию электрической
дуги, что приведет к возникновению
мощной электрической дуги, перекрывающей
весь коллектор или значительную его
часть, — явления чрезвычайно
опасного (см. § 27.5).
Рис. 26.5. Разложение МДС обмотки якоря
на продольную и поперечную составляющие
Таковы последствия влияния реакции якоря на машину с ненасыщенной магнитной системой. Если же магнитная система машины насыщена, что имеет место у большинства электрических машин, то подмагничивание одного края полюсного наконечника и находящегося под ним зубцового слоя якоря происходит в меньшей степени, чем размагничивание другого края и находящегося под ним зубцового слоя якоря. Это благоприятно сказывается на распределении магнитной индукции в зазоре, которое становится более равномерным, так как максимальное значение индукции под подмагничиваемым краем полюсного наконечника уменьшается на величину, определяемую высотой участка 1 на рис. 26.4, в. Однако результирующий магнитный поток машины при этом уменьшается. Таким образом, реакция якоря в машине с насыщенной магнитной системой размагничивает машину (так же как и у синхронной машины при активной нагрузке). В результате ухудшаются рабочие свойства машины: у генераторов снижается ЭДС, у двигателей уменьшается вращающий момент.
Влияние
реакции якоря на работу машины усиливается
при смещении
щеток с геометрической нейтрали.
Объясняется
это тем,
что вместе со щетками смещается и вектор
МДС якоря (рис. 26.5, а).
При этом МДС якоря
помимо
поперечной составляющей
приобретает и продольную составляющую
,
направленную по оси полюсов. Если машина
работает в
генераторном
режиме,
то при смещении щеток в направлении
вращения якоря продольная составляющая
МДС якоря действует
встречно МДС обмотки возбуждения
,
что
ослабляет основной
магнитный поток машины; при смещении
щеток против вращения
якоря продольная составляющая МДС якоря
действует
согласованно с МДС
,что
вызывает некоторое подмагничивание
машины и может явиться причиной искрения
на коллекторе
(см. гл. 27). Если машина работает в
двигательном
режиме,
то при смещении щеток по направлению
вращения якоря продольная
составляющая МДС якоря
подмагничивает
машину, а
при смещении щеток против вращения
якоря продольная составляющая
размагничивает
машину. При дальнейшем рассмотрении
вопросов, связанных с действием продольной
составляющей
МДС якоря, будем иметь в виду лишь ее
размагничивающее
действие, так как подмагничивающее
действие
в
машинах постоянного
тока общего назначения недопустимо
из-за нарушения
работы щеточного контакта.
Следует
обратить внимание на то, что смещение
щеток с геометрической
нейтрали влияет и на поперечную
составляющую МДС
якоря — величину, зависящую от угла
,
с ростом которогоона
уменьшается
.
Таким образом, в коллекторныхмашинах
возможны два случая: 1) щетки установлены
на геометрической
нейтрали и реакция якоря является только
поперечной; 2) щетки смещены с геометрической
нейтрали и реакция якоря имеет
две составляющие — поперечную и
продольную (размагничивающую).
Принципиально также возможен случай,
когда реакция якоря по поперечной
оси отсутствует. Это имеет место, когда
щетки расположены по оси, перпендикулярной
геометрической нейтрали,
т. е. когда
=
900
(рис. 26.5, б).
Однако
такой случай не имеет
практического применения, так как машина
становится неработоспособной: в
генераторном режиме ЭДС машины равна
нулю, так как в параллельную ветвь
обмотки входит равное число секций со
встречным направлением ЭДС, а в
двигательном режиме электромагнитные
силы активных сторон обмотки якоря,
действующие слева и справа от оси
щеток, равны и противоположно направлены,
а поэтому вращающего момента не создают.