1、首先,感应电机是不需要考虑电枢反应的。电枢反应是相对于磁极而言,磁极产生磁场,电枢产生感应电动势。
2、电枢反应对直流电机的工作影响很大,使磁极半边的磁场加强;另半边的磁场减弱,负载越大,电枢反应引起的磁场畸变越强烈,其结果将破坏电枢绕组元件的正常换向,易引起火花,使电机工作条件恶化。同时电枢反应将使极靴尖处磁通密集,造成换向片间的最大电压过高,也易引起火花甚至造成电机环火。
3、电枢反应:当直流电机负载时,电枢绕组中的电枢电流将产生电枢磁势,电枢磁势对主磁场的分布和主磁通的大小将产生影响,这种影响称为电枢反应。 交轴电枢反应的影响:使主磁场发生畸变,当磁路饱和时,会对主磁场产生去磁作用,当电枢偏离几何中线时,还将产生去磁或者增磁的直流电枢反应。
4、电枢反应是指同步电机的电枢中的交流电流与磁场作用的结果,因此会产生感应电动势。而同步电机的电枢反应电动势与电枢电流、转子位置和磁通量有关,通常用一个电枢反应电动势方程来表示。
1、你好,电枢反应的性质由电刷位置决定,电刷在几何中性线上时电枢反应是交轴性质的,它主要改变气隙磁场的分布形状,磁路不饱和时每极磁通量不变,磁路饱和时则还一定的去磁作用,使每极磁通量减小。电刷偏离几何中性线时将产生两种电枢反应:交轴电枢反应和直轴电枢反应。
2、对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变,产生电枢反应。
3、电枢磁通对主磁场的影响称为电枢反应。电枢反应:去磁场。交叉磁化主场。消磁效果可以通过在主励磁绕组上增加额外的安匝来克服。具有共同的极点可以减少交叉磁化效应。在放大器旋转放大器中,电枢反应是必不可少的。电枢反应的下降是磁场对发电机主极磁通分布的影响。
4、同步电动机电枢反应的性质取决于负载性质决定的。 纯电阻负载时,产生横轴电枢反应,使电动机磁场发生位移; 纯电感负载时,产生纵轴去磁电枢反应,使主磁场削弱; 纯电容性负载时,产生纵轴助磁电枢反应,使电动机主磁场增强。
5、一个线圈产生的直流脉动太大,且感应电势或电磁力太小,线圈愈多,脉动愈小,但线圈也不能太多,因为电枢铁心表面不能开太多的槽,∴线圈太多,无处嵌放。
【答案】:电枢;去磁 解析:直流电机在负载时,主磁场和电枢磁场同时存在,它们之间会相互影响,我们把电枢磁场对主磁场的影响称为电枢反应,电枢反应对主磁极磁通具有去磁的作用。
直流电机电枢磁动势对励磁磁场的影响称电枢反应;当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。
对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变,产生电枢反应。
对称负载时,电枢磁动势对主极磁场基波产生的影响,这种现象称为电枢反应。假设作用在直流发电机上的唯一磁动势是由定子磁场产生的。然而,在电枢绕组中的电流也会产生一个强有力的磁动势,这个磁动势将扭曲和削弱由磁场产生的磁场。无论在电动机还是发电机中这个对磁场的扭曲和削弱作用都有发生。
电枢反应对直流电机的影响主要表现在以下几个方面:首先,电枢反应会导致磁极半边的磁场加强,而另一半边的磁场减弱。这种现象在负载越大时越明显,从而使得电枢反应引起的磁场畸变更加剧烈。这种磁场畸变会破坏电枢绕组元件的正常换向,容易产生电火花,进而恶化电机的工作条件。
电枢反应对直流电机的工作影响很大,使磁极半边的磁场加强;另半边的磁场减弱,负载越大,电枢反应引起的磁场畸变越强烈,其结果将破坏电枢绕组元件的正常换向,易引起火花,使电机工作条件恶化。同时电枢反应将使极靴尖处磁通密集,造成换向片间的最大电压过高,也易引起火花甚至造成电机环火。
电枢反应:电枢反应指的是当电枢绕组中没有电流通过时,由磁极所形成的磁场称为主磁场,近似按正弦规律分布。当电枢绕组中有电流通过时,绕组本身产生一个磁场,称为电枢磁场。电枢磁场对主磁场的作用将使主磁场发生畸变。(1)纯电阻性负载时的电枢反应。
直流电机的工作过程中,电枢反应扮演着关键的角色。它显著地影响电机的性能,主要表现在改变磁极磁场的分布。具体来说,电枢反应使得磁极的一半区域磁场增强,另一半则变得相对较弱。
1、所谓的电枢反应是指电枢绕组在励磁绕组产生的磁场中转动,感生出电流,而该电流产生的磁场对励磁绕组产生的磁场严重影响.电枢反应涉及两个磁场,正是这两个磁场的作用才是电能和机械能可以相互转化。
2、对称负载时,电枢绕组电流所产生的基波磁势对转子主极磁场基波的作用和影响。
3、大家知道,电动机的输入电压的“做工”主要为2个方面:1是建立励磁磁场(磁场越强,磁转换效率越高);2是克服电枢反应(又称枢反应)。电压升高,会带来磁转换效率提高,对输出转矩的提高有影响但不大。而枢反应与定子电流的大小有关,定子电流的大小直接决定了输出转矩的大小。再说输出转矩的大小,原则上讲是由负载决定的。
4、对于发电机来说一般就是定子电流大于转子电流,定子和转子的绕组都是绕在各自的铁芯上的。
5、Ia增大时,电枢贿赂电阻压降使得转速趋于下降,电枢反应失去磁效应使得转速趋于上升,因而转速变化较小,故有硬转速特性。转矩特性:If=定值,在轻载时,转矩特性基本上是通过空载电流Io点的直线;过载时,电枢反应的去磁作用增强,特性偏离直线,向下弯曲。
6、对于 极电机,电枢磁势所感应的电势可以表示为Ea=-jIaXa. Xa被称为电枢反应电抗。 Xa+Xσ=Xs隐极同步发电机的同步电抗。对于凸极电机,因直轴.交轴处磁阻不同,可将电枢磁势分解成Fad和Faq分别研究。
关于电动直流电机有电枢反应,以及直流电动机的电枢反应的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。
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