Pregled reakcije armature

Preizkusite Naš Instrument Za Odpravo Težav





The Enosmerni generator , obstajata dva navitja in sicer poljsko navitje in navitje armature. Poljsko navitje se lahko uporablja za ustvarjanje glavnega toka, ki je znan kot magnetno polje. Navoj armature se lahko uporablja za ustvarjanje toka armature. To navitje lahko ustvari tudi magnetni tok, ki je znan kot armatura pretok. Ta tok armature se zasuka in razglasi glavni tok, ki predstavlja težave za dobro delovanje enosmernega generatorja. Dejanje toka armature nad glavnim tokom je znano kot reakcija armature. Ta članek obravnava pregled reakcije armature v enosmernem generatorju, alternatorju in enosmernem stroju.

Kaj je reakcija armature?

V Enosmerni stroj , prisotni sta dve vrsti magnetnih tokov „tok armature“ in „tok glavnega polja“. Vpliv toka armature na tok glavnega polja se imenuje reakcija armature




EMF je mogoče inducirati v vodnikih armature, kadar prerežejo črte magnetnega polja. Obstaja ravnina ali os z armaturnimi vodniki, ki jih je mogoče premikati vzporedno proti črtam toka in zato ne prerežejo linij toka skozi os.

armatura

armatura



Magnetno nevtralno os (MNA) lahko definiramo kot ravnino, po kateri znotraj vodnikov armature ni mogoče ustvariti EMF, ker tečejo vzporedno proti črtam toka. Ščetke so nenehno razporejene z MNA, ker se vzdolž te ravnine poteka obratni tok znotraj vodnika armature. Geometrijsko nevtralno os (GNA) lahko definiramo kot ravnino, ki je pravokotna na ravnino statorjevega polja.

Vrste armature-reakcija

Reakcija armature je ena vrsta učinka magnetnega polja, do katerega pride s tokom toka skozi armaturne vodnike nad magnetnim poljem statorja. Na splošno so razvrščeni v dve vrsti, ki vključujejo naslednje.

  • Demagnetizacija statorskega polja
  • Prečna magnetizacija statorskega polja

Z razmagnetenjem sicer oslabimo glavni tok, medtem ko navzkrižna magnetizacija izkrivi glavni tok.


Reakcija armature pri enosmernih strojih

Upoštevajte, kdaj v armaturnih vodnikih ne teče tok toka in je ojačeno samo poljsko navitje. Tako so linije magnetnega pretoka poljskega polja tako skladne kot uravnotežene s polarno ravnino. MNA (magnetna nevtralna os) ustreza GNA (geometrijska nevtralna os).

V linijah toka armature poljski poli zaradi ojačevalnega toka niso okrepljeni. Trenutno, ko deluje enosmerni stroj, lahko pride do pretokov, kot je tok, zaradi vodnikov armature in do pretoka zaradi navitja polja.

Pretok armature se prekriva z glavnim poljskim tokom in zato prekine glavni poljski tok, ki je v enosmernih strojih znan kot reakcija armature.

Reakcije armature se lahko pri enosmernih strojih zmanjšajo, kot sledi.

  • S ponudbo med polov med večjimi palicami, ki po potrebi povrnejo navijanje.
  • Z zmanjšanjem rezine drogov postane ta izjemno nasičen in zagotavlja ogromno odpor do navzkrižnega polja.
  • Z uporabo obroča izenačevalnika za zmanjšanje navitje armature tok za zmanjšanje reakcije armature

Reakcija armature v alternatorju

Reakcija armature v alternatorju je, da lahko navitje statorja povzroči 3-fazno napetost zaradi vrtljivega magnetnega polja rotorja. Tu se vezje statorja imenuje armaturno vezje.

Ko stator nima obremenitve, lahko na navitju statorja, ki prihaja ven kot napetost sponke, induciramo skupno napetost. Ko pa fiksiramo obremenitev čez stator, čez njega teče tok, ki ustvari lasten tok, znan kot statorski tok.

Proizvedeni tok statorja izkrivi glavni tok, zaradi česar končna napetost na stroju ni enaka prvotno inducirani napetosti. Ta učinek statorja (armature) je znan kot reakcija armature.

Vpliv reakcije armature na priključno napetost alternatorja ni enak pri vseh pogojih.

Učinek reakcije armature

Učinki armature-reakcija iz naslednjih razlogov.

Zaradi armaturne reakcije se poveča gostota pretoka nad polovico pola, preostala polovica pa se zmanjša. Celoten tok, ki ga lahko ustvari vsak pol, je nekoliko manjši zaradi zmanjšanja magnetne napetosti na priključku. Učinek zaradi zmanjšanja celotnega pretoka z reakcijo armature se imenuje učinek razmagnetevanja.

Nastali tok lahko izkrivimo, smer magnetne nevtralne osi pa lahko premaknemo s smerjo nastalega toka v generatorju in je obrnjena proti smeri nastalega toka v motor .

Reakcija armature sproži tok v nevtralnem območju in ta tok ustvarja napetost, ki je razlog za problem komutacije. Ravnina MNA je os, kjer inducirana vrednost EMF postane nič, in GNA loči jedro armature na dva enakovredna dela.

Reakcija armature v DC generatorju

V enosmernem generatorju delujeta dve vrsti magnetnih tokov, kot sta glavni tok in tok armature. Tu se bo primarni tok pojavil zaradi statorskih polov, drugi tok pa zaradi pretok toka znotraj armature. Tu se tok armature zmanjša in spremeni glavni tok, zato se bo skupni efektivni tok znotraj generatorja enosmernega toka zmanjšal.

Vzajemno delovanje toka armature nad glavnim poljem se imenuje reakcija armature v enosmernem generatorju.

Armature-Reaction Nature

Narava reakcije armature vključuje naslednje.

  • Ta tok je lahko stabilen znotraj velikosti in se obrača s sinhrono hitrostjo.
  • To je navzkrižno magnetiziranje, kadar generator ponuja obremenitev faktorja moči '1'.
  • Kadar koli generator nudi obremenitev na vodenje faktor moči potem je reakcija armature lahko delno razmagnetena in navzkrižno magnetizirana.
  • Pretok armature se lahko izvede ločeno od toka glavnega polja.

Tako je to vse o armaturi reakcija. Na splošno pri majhnih strojih ni treba posebej prizadevati za zmanjšanje reakcije armature. Vendar pa so za velike enosmerne stroje medsebojni poli in kompenzacijsko navitje obvezni za zmanjšanje učinkov reakcije armature. Tukaj je vprašanje za vas, kakšni so vodilni konici drogov pri reakciji armature?