Cтраница 2
Как известно, через щетку по ее высоте проходит ток нагрузки, а поперек нее замыкается ток в коммутируемой секции. С точки зрения улучшения коммутации желательно изменить сопротивление щетки: увеличить его в поперечном и уменьшить в продольном направлении; последнее сокращает величину падения напряжения в щетке и ее нагревание. [16]
![]() |
Характеристика зависимости между мощностью, накопленной секцией энергии, и мощностью, выделившейся в дуговом разряде под щеткой ЭГ2А. [17] |
Разница ДРуд / худ - Рун показывает, какая часть энергии рассеивается щеткой, не образуя дуги. Из рис. 4.19 видно, что влияние сопротивления щетки тем больше, чем сильнее расстройство коммутации. Можно считать, что при недокоммутации примерно / 3 энергии рассеивается в щеточном контакте без искрения, а % - выделяются в электрической дуге. [18]
![]() |
Схема размещения дополнительных полюсов в машине постоянного тока. [19] |
Практически полная компенсация магнитных полей в короткозамкнутой секции невозможна, поэтому малые ЭДС в этой секции все-таки наводятся. Чтобы ограничить токи, вызываемые этими ЭДС, сопротивление щетки выбирают достаточно большим. [20]
Важную роль в процессе коммутации играют щетки, которые по своей физической природе являются нелинейными сопротивлениями. При быстром увеличении плотности тока под сбегающим краем щетки сопротивление щетки резко возрас-тает, что ведет к уменьшению остаточ-ного тока или полному его устранению, даже в случае, когда коммутация является неидеальной. [21]
![]() |
Распределение индукции Bf в зоне коммутации. [22] |
Важную роль в процессе коммутации играют щетки, которые по своей физической природе являются нелинейными сопротивлениями. При быстром увеличении плотности тока под сбегающим краем щетки сопротивление щетки резко возрастает, что ведет к уменьшению остаточного тока или полному его устранению даже в том случае, когда коммутация является неидеальной. Такие щетки получают в электропечах путем нагревания заготовок из угля и кокса до температуры 2000 - 2500 С, при этом они принимают структуру графита. [23]
Важную роль в процессе коммутации играют щетки, которые по своей физической природе являются нелинейными сопротивлениями. При быстром увеличении плотности тока под сбегающим краем щетки сопротивление щетки резко возрастает, что ведет к уменьшению остаточного тока или полному его устранению даже в том случае, когда коммутация является неидеальной. Такие щетки получают в электропечах путем нагревания заготовок из угля и кокса до температуры 2000 - 2500 С, при этом они принимают структуру графита. [24]
![]() |
Потенциальная диаграмма коллектора.| Слоеная щетка. [25] |
Улучшение коммутации практически достигается путем правильного подбора щеток. Для улучшения коммутации желательно выбирать щетки с высоким активным сопротивлением, но увеличение сопротивления щеток приводит к увеличению потерь и нагреву щеток, что может ухудшить коммутацию. При расчете коммутации необходимо правильно удовлетворить противоречивые требования. [26]
![]() |
Схема установки для исследования свойств щетки. и - при замедленной коммутации, 6 - при ускоренной коммутации. [27] |
На рис. 4.18 приведены характерная осциллограмма тока через коллекторную пластину, выходящую из-под щетки ( снятая по схеме рис. 4.17, о), и напряжения между ними. При выходе пластины из-под щетки ток через эту пластину снижается с / до / 0 под действием возрастающего сопротивления щетки. [28]
![]() |
Естественная характеристика и семейство реостатных механических характеристик двигателя независимого возбуждения. [29] |
Жесткость естественной характеристики зависит от величины внутреннего сопротивления якорной цепи двигателя Rs. Внутреннее сопротивление якорной цепи включает собственное сопротивление якорной обмотки, сопротивление обмотки дополнительных полюсов, компенсационной обмотки и сопротивление щеток. [30]