Специальные машины постоянного тока 47
Download 0.92 Mb.
|
Консп.лекц. ч.2.
11. Униполярные двигатели.
Первым двигателем постоянного тока и первой электрической машиной, в которой преобразование энергии осуществлялось в магнитном поле, был униполярный двигатель Фарадея, предложенный им в 1821 г. (рис. 11). В этом двигателе проводник с током 1 вращался вокруг постоянного магнита 2. Контакт вращающейся части электрической цепи с неподвижной осуществлялся ртутью 3, налитой в чашку. Преобразование энергии в простейшем по конструкции двигателе Фарадея и других униполярных машинах строго не описывается математическими уравнениями электрических машин. Униполярные машины в отличие от других электрических машин не получаются из обобщенной машины путем простых рассуждений, так как в якоре ее протекает постоянный ток и нет преобразователя частоты, который применяется в обычных двигателях постоянного тока или вентильных двигателях. В униполярных машинах как в обмотке возбуждения, так и в обмотке якоря протекает постоянный ток. Убедительным и, пожалуй, единственным объяснением работы униполярных машин может быть то, что при обходе электрической цепи она состоит из двух или нескольких подвижных и неподвижных частей, имеющих скользящий контакт. Нельзя построить бесконтактную униполярную машину. Рис. 11. Двигатель Фарадея В электромеханике получилось так, что развитие электрических машин началось не с первого изобретения — двигателя Фарадея, а с появившейся позже машины Пачинотти—Грамма. Двигатель Фарадея послужил началом истории униполярных машин, но как бы ни развивалась история электромеханики, первую электрическую машину с рабочим магнитным полем предложил Фарадей. На рис.12 представлена схема современной униполярной машины. На стальном роторе 1 в пазах расположены медные стержни 2, которые присоединены к кольцам 3. По кольцам скользят щетки 4, с помощью которых осуществляется контакт и с ротора снимается постоянный ток. Магнитное поле создается обмоткой возбуждения 5. Магнитный поток замыкается по цилиндрическому статору 6 и ротору 1, проходя через два воздушных зазора. В униполярных машинах нет коллектора и нет механического преобразователя частоты. Они занимают особое место в электромеханике, но, как и во всех электрических машинах, энергия концентрируется в воздушном зазоре и к ним применимы уравнения электромеханического преобразования энергии. Рис.12.Униполярная машина В системе координат d, q моделирование уравнений происходит при протекании по обмоткам статора и ротора постоянных токов. Уравнения машин постоянного тока и синхронных машин широко применяются при исследованиях и почти всегда дают правильные ответы на возникающие вопросы. Конструктивным воплощением этой математической модели являются обычные синхронные машины, машины постоянного тока и униполярные машины. Конструкция униполярной машины, позволяющая наглядно рассмотреть процессы преобразования энергии, представлена на рис. 13. В этой машине ротор 1 выполняется из одной поковки с валом. Статор состоит из двух массивных полусфер 2, в которых помещаются катушки возбуждения 3. Магнитный поток Ф через два воздушных зазора замыкается по ротору и статору. Щетки 4 установлены на валу и внешней поверхности ротора. Ток замыкается по внешней цепи и по диску ротора. Недостатком этой машины являются плохие условия работы щеточного контакта на внешней поверхности ротора. В униполярных машинах витки с током, роль которых выполняет массивный ротор, пересекают силовые линии магнитного поля, создаваемого обмоткой возбуждения. Магнитный поток неподвижен относительно обмотки возбуждения и щеток. Рис. 13. Униполярная машина с дисковым ротором Если щетки и обмотка возбуждения будут вращаться относительно ротора, то при частоте вращения ротора ( ) и частоте вращения поля ( ), равной частоте вращения щеток ( ), = = , эдс будет равна нулю (щетки вращаются в ту же сторону, что и ротор). Можно при неподвижном роторе и вращающихся щетках снять напряжение. При этом момент должен быть приложен к статору. При вращении ротора и статора вместе с обмоткой возбуждения и щетками в противоположные стороны напряжение зависит от относительной частоты вращения. При этом момент должен быть приложен к статору и ротору. Как и обычные электрические машины, униполярные машины с вращающимся статором и ротором двухмерные электрические машины, имеющие при математическом описании процессов преобразования энергии два уравнения движения. При неподвижной обмотке возбуждения и неподвижном роторе и вращающихся щетках напряжение на щетках и во внешней цепи равно нулю, так как силовые линии поля неподвижны относительно контуров токов ротора. Обычно униполярные машины строятся на низкие напряжения. Однако можно повысить напряжение, подводимое к униполярному двигателю, соединяя последовательно щетки и кольца. Как и в обычных двигателях постоянного тока, ток якоря создает реакцию якоря. Для компенсации реакции якоря в униполярных машинах применяют компенсационную обмотку, выполняемую на статоре. Как уже отмечалось, для непрерывной работы униполярной машины необходимо, чтобы было два участка электрической цепи, соединенных между собой контактами. Для этого обмотка в униполярных машинах должна состоять из стержней, а не образовывать витка, замыкающегося в магнитном поле, так как полярность при обходе якоря не изменяется (рис. 14). Индукция В направлена перпендикулярно плоскости витка, скорость движения витка v равномерная. Нельзя выполнить обмотку с внешней длиной электрической цепи, равной нулю, так как при этом и стержень должен иметь длину, равную нулю (рис. 14, б), но внешней цепи может и не быть, тогда обмотку в виде секций в униполярной машине сделать нельзя (рис.14, а). За полтора века, прошедших со времени изобретения Фарадеем униполярного двигателя, были созданы сотни оригинальных униполярных машин, но, пожалуй, самой замечательной униполярной машиной является наша планета Земля. Магнитное поле Земли создается постоянными токами, протекающими в расплавленном ядре и радиационных поясах (рис. 15). В самом упрощенном виде магнитное поле Земли показано на рис. 15. Между тончайшей корой 1 на поверхности Земли и ядром 2 находится магма 3. Если представить, что есть относительные перемещения ядра относительно магмы и коры относительно магмы, то за счет ничтожных перемещений коры Земли могут наводиться токи I униполярной индукции (рис.15). Как и в униполярных машинах, магнитное поле жестко связано с токами, а токи — с ядром Земли. Перемещения коры приведут к появлению токов, замыкающихся в коре и магме. В этой гигантской униполярной машине щетками являются тысячекилометровые слои магмы, практически неподвижные на расстояниях сотен километров. Индукция магнитного поля на поверхности Земли около Т. Имея длину машины в тысячи километров, при относительных перемещениях в несколько сантиметров в минуту эдс может достигать нескольких вольт, а токи — огромных значений. Рис. 14. К наведению эдс в униполярной машине. Рис. 15. Униполярная машина — планета Земля. Униполярные токи, по-видимому, замыкаются в приграничном слое между корой и магмой. Но они могут замыкаться и на поверхности Земли, так как магма может иметь выходы на поверхность Земли в нескольких точках мирового океана, отстоящих на тысячи километров друг от друга. Униполярная машина — Земля — может работать в режиме генератора и двигателя. Изучение униполярной индукции в глобальных масштабах имеет важное значение и может оказаться полезным для практических применений. Униполярная индукция в слабых магнитных полях может проявлять себя при больших скоростях и изменении площади, охватываемой контуром, в котором замыкаются токи. Примером может служить вхождение кометы или метеоритов в магнитное поле Земли. Если хвост кометы электропроводящий, то при быстром изменении ds/dt могут возникнуть значительные изменения потока Ф и эдс. Униполярные двигатели и генераторы всегда привлекали внимание электромехаников своей сложностью и красотой, и их возможности далеко еще не исчерпаны. Download 0.92 Mb. Do'stlaringiz bilan baham: |
ma'muriyatiga murojaat qiling