Cтраница 3
![]() |
Построение характеристического треугольника в случае размагничивающей ( а а намагничивающей ( б реакции якоря. [31] |
Для других значений токов якоря ( / Ф / н) катеты треугольника бег изменяются практически пропорционально току якоря, так как нелинейность сопротивления щеточного контакта оказывает малое влияние. [32]
Большое внимание должно уделяться увеличению надежности щеточного контакта поперечной цепи ЭМУ, так как, хотя в целом поперечная цепь обладает малым сопротивлением, сопротивление переходного щеточного контакта имеет существенное значение. [33]
Выдержка времени на каждой ступени должна быть 20 - 30 мин, при этом политура коллектора полностью сформируется для фиксирования практически установившихся значений падения напряжения на сопротивлении щеточного контакта. [34]
Из уравнения ( 58) видно, что коэффициент усиления прямо пропорционален квадрату скорости вращения, квадрату диаметра якоря, линейным нагрузкам якоря от токов / i и / з, постоянным времени цепей управления и поперечной цепи; обратно пропорционален квадрату эффективного воздушного зазора, индукциям в воздушном зазоре, коэффициентам, учитывающим насыщение, реакцию тока поперечной цепи на продольное поле Cf, и сопротивлению щеточного контакта поперечной цепи. [35]
![]() |
Графики изменения тока в коммутируемой секции при пренебрежении сопротивлением щеточного контакта ( в и при учете его ( б. [36] |
Ленца, замедляет изменение тока. Если для простоты пренебречь сопротивлением щеточного контакта, то при постоянном значении ек ток в коммутируемой секции будет изменяться по прямой 2, показанной на рис. 10 - 27, а. При этом в момент t - TK через пластину / проходит остаточный ток / ост, который разрывается щеткой и может вызвать интенсивное искрение под сбегающим краем ее. В этом случае сбегающий край щетки опять-таки разрывает остаточный ток t 0cT, который имеет направление, обратное остаточному току при замедленной коммутации. [37]
![]() |
Процесс коммутации секции а - 6 при ширине щетки, равной ширине коллекторной пластины. [38] |
Точное решение уравнения (13.1) возможно только численными методами. Приближенное решение возможно путем аппроксимации действительной зависимости сопротивления щеточного контакта от плотности тока какой-либо простой зависимостью, причем точность приближения во многом зависит от принятых допущений. [39]
Не случайно поэтому большинство работ по коммутации посвящено теории щеточного контакта. Многочисленные исследования вольт-амперных характеристик щеток показали, что сопротивление щеточного контакта является нелинейной функцией плотности тока. Следовательно, уравнение (13.1) является нелинейным дифференциальным уравнением и решения в общем виде не имеет. [40]
При перекомпенсаций возможно пройабольйое самовозбуждение от случайного сдвига центра щеток с нейтрали. Это может быть связано с перетиркой щеток, изменением сопротивления щеточного контакта, изменением величины шунтирующего сопротивления и сопротивления компенсационной обмотки от разницы температуры их нагрева и других факторов. [41]
Поэтому с ростом сопротивления секции плотности тока в начале и конце процесса коммутации становятся большими. В случае если сопротивление проводников секции в пять раз превысит сопротивление щеточных контактов, то плотности тока в начале и в конце коммутации практически увеличатся вдвое. [42]
В действительности при быстром увеличении плотности тока под сбегающим краем щетки сопротивление щеточного контакта резко возрастает, что ведет к уменьшению остаточного тока или полному его устранению, даже в том случае, когда коммутация отличается от идеальной. Только значительное замедление ( кривая 3) или значительное ускорение ( кривая 5) коммутации приводят к возникновению опасного искрения. [43]
В действительности при быстром увеличении плотности тока под сбегающим краем щетки сопротивление щеточного контакта резко возрастает, что ведет к уменьшению остаточного тока или полному его устранению, даже в том случае, когда коммутация отличается от идеальной. [44]
![]() |
Щеточный контакт и зоны проводимости. [45] |