Электромеханика. Жесткова Ю.Е - 82 стр.

UptoLike

Рубрика: 

R
p
Ф
01
I
в1
+
I
а
I
н
Ф
02
U
R
н
1
2
I
н
I
ном
E
а
а) б)
Рисунок 5.7
5.3 Электродвигатели постоянного тока
Машина постоянного тока с независимым и параллельным возбуж-
дением (рис.5.8), подключенная к сети с напряжением
U
будет работать в
двигательном режиме, если
E
U
> .
При этом ток в цепи якоря
a
I будет противоположно направлению
Э.Д.С. В соответствии с этим электромагнитный момент
эм
M будет вра-
щающим. Уравнение электрического состояния цепи якоря имеет вид:
aaa
RIEU += . (5.10)
При работе машины в двигательном режиме Э.Д.С..
a
E и вращающий мо-
мент
M
определяется теми же формулами, что и для генератора:
Фc
E
ω
ФcIМ
a
= . (5.11)
Если (5.11) подставить в (5.10), можно получить формулу для определения
скорости вращения:
22
a
Фc
МR
cФ
U
=
ω
или
ω
ω
ω
Δ=
0
. (5.12)
                               Rp
                   Ф01

                                         Iв1
                               + Iа
                                                       1
                                         Iн     Eа

                    Ф02                                2

                               U                                  Iн
                          Rн                               Iном
             а)                     б)

                                         Рисунок 5.7

     5.3 Электродвигатели постоянного тока

        Машина постоянного тока с независимым и параллельным возбуж-
дением (рис.5.8), подключенная к сети с напряжением U будет работать в
двигательном режиме, если U > E .
        При этом ток в цепи якоря I a будет противоположно направлению
Э.Д.С. В соответствии с этим электромагнитный момент M эм будет вра-
щающим. Уравнение электрического состояния цепи якоря имеет вид:
  U = Ea + I a Ra .                                               (5.10)
  При работе машины в двигательном режиме Э.Д.С.. Ea и вращающий мо-
мент M определяется теми же формулами, что и для генератора:
                                  E = cωФ
  М = cI a Ф .                                                 (5.11)
  Если (5.11) подставить в (5.10), можно получить формулу для определения
скорости вращения:
                                     U    МRa
                                ω=     −
                                    cФ c 2Ф 2
  или
  ω = ω 0 − Δω .                                                       (5.12)