
- •Глава 29
- •§ 29.1. Основные понятия
- •§ 29.2. Пуск двигателя
- •§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения
- •§ 29.4. Регулирование частоты вращения двигателей параллельного возбуждения
- •§ 29.5. Режимы работы машины постоянного тока
- •§ 29.6. Двигатель последовательного возбуждения
- •§ 29.7. Двигатель смешанного возбуждения
- •§ 29.8. Потери и коэффициент полезного действия коллекторной машины постоянного тока
- •§ 29.9. Машины постоянного тока серий 4п и 2п
- •§ 29.10. Универсальные коллекторные двигатели
§ 29.3. Двигатель параллельного возбуждения
Схема
включения в сеть двигателя параллельного
возбуждения
показана на рис. 29.3, а.
Характерной
особенностью этого двигателя
является то, что ток в обмотке возбуждения
(ОВ) не зависит
от тока нагрузки (тока якоря). Реостат
в цепи возбуждения
служит для регулирования тока в обмотке
возбуждения и магнитного
потока главных полюсов.
Эксплуатационные
свойства двигателя определяются его
рабочими
характеристиками, под
которыми понимают зависимость частоты
вращения n,
тока I,
полезного момента M2,
вращающего момента
M
от мощности на валу двигателя Р2
при
и
(рис. 29.3,6).
Для
анализа зависимости и
,
которую обычно называют скоростной
характеристикой, обратимся к формуле
(29.5), из которой видно, что при неизменном
напряженииU
на
частоту вращения влияют два фактора:
падение напряжения в цепи якоря
и поток возбужденияФ.
При увеличении нагрузки уменьшается
числитель
,
при этом вследствие реакции якоряуменьшается
и знаменатель Ф.
Обычно ослабление потока, вызванное
реакцией якоря, невелико и первый фактор
влияет на частоту
вращения сильнее, чем второй. В итоге
частота вращения двигателя
с ростом нагрузки Р2
уменьшается,
а график
приобретает падающий вид с небольшой
выпуклостью, обращенной к оси абсцисс.
Если же реакция якоря в двигателе
сопровождается более значительным
ослаблением потокаФ,
то частота вращения
с увеличением нагрузки будет возрастать,
как это показано
штриховой кривой на рис. 29.3, б.
Однако
такая зависимость
является
нежелательной, так как она, как правило,
не удовлетворяет
условию устойчивой работы двигателя:
с ростом нагрузки на двигатель возрастает
частота вращения, что ведет к дополнительному
росту нагрузки и т. д., т. е. частота
вращения n
двигателя
неограниченно увеличивается и двигатель
идет «в разнос».
Чтобы обеспечить характеристике частоты
вращения форму падающей
кривой, в некоторых двигателях
параллельного возбуждения
применяют легкую (с небольшим числом
витков) последовательную
обмотку возбуждения, которую называют
стабилизирующей
обмоткой. При
включении этой обмотки согласованно с
параллельной обмоткой возбуждения ее
МДС компенсирует размагничивающее
действие реакции якоря так, что поток
Ф
во всем
диапазоне нагрузок остается практически
неизменным.
Рис.
29.3. Схема двигателя параллельного
возбуждения ()
и его рабочие характеристики
()
Изменение частоты вращения двигателя при переходе от номинальной нагрузки к х.х., выраженное в процентах, называют номинальным изменением частоты вращения:
,
(29.8)
где
— частота вращения двигателя в режиме
х.х.
Обычно
для двигателей параллельного возбуждения
,
поэтому характеристику частоты вращения
двигателя параллельного
возбуждения называют жесткой.
Зависимость
полезного момента
от
нагрузки установлена формулой
.
При
график
имел
бы вид
прямой. Однако с увеличением нагрузки
частота вращения двигателя
снижается, и поэтому зависимость
криволинейна.
При
вращающий момент двигателя
.
Так
как
рабочие характеристики двигателя строят
при условии
,
что обеспечивает постоянство магнитных
потерь в двигателе,
то момент х.х.
.
Поэтому график зависимости
проходит
параллельно кривой
Если принять поток
,
то график
является
в то же время выражением
зависимости
,так
как
.
Для
получения аналитического выражения
механической
характеристики
преобразуем
выражение (29.5):
;
(29.9)
подставив в него из (25.24) значение тока якоря
,
(29.10)
получим
,
(29.11)
где
—
частота вращения в режиме х.х.;
— изменение частоты вращения,
вызванное изменением нагрузки на валу
двигателя.
Рис. 29.4. Механические характеристики двигателя параллельного возбуждения:
а — при введении в цепь якоря добавочного сопротивления;
б — при изменении основного магнитного потока;
в — при изменении напряжения в цепи якоря
Если
пренебречь реакцией якоря, то (так как
)
можнопринять
.
Тогда механическая характеристика
двигателя параллельного
возбуждения представляет собой прямую
линию, несколько
наклоненную к оси абсцисс (рис. 29.4, а).
Угол
наклона механической
характеристики тем больше, чем больше
значение сопротивления,
включенного в цепь якоря. Механическую
характеристику
двигателя при отсутствии дополнительного
сопротивления в цепи
якоря называют естественной
(прямая
1).
Механические характеристики двигателя,
полученные при введении дополнительного
сопротивления
в цепь якоря, называют искусственными
(прямые
2
и
3).
Вид
механической характеристики зависит
также и от значения основного
магнитного потока
Ф.
Так, при уменьшении Ф
увеличивается
частота вращения х.х.
и одновременно увеличивается
,
т. е. увеличиваются оба слагаемых
уравнения (29.11). Это приводит к резкому
увеличению наклона механической
характеристики,
т. е. к уменьшению ее жесткости (рис.
29.4, б).
При
изменении напряжения на якоре U
меняется
частота вращения
,
а
остается неизменной. В итоге жесткость
механической
характеристики (если пренебречь влиянием
реакции якоря) не
меняется (рис. 29.4, в),
т.
е. характеристики смещаются по высоте,
оставаясь параллельными друг другу.