DCモーター装置
DCモーター — 一定の電気エネルギーを機械エネルギーに変換する電気機械装置。
DC 電気モーターは、固定部分であるフレームと回転部分であるアーマチュアで構成されています。
スタニナ - 中空の鋼製シリンダーで、その内面には DC モーターの偶数の主極が突き出ています... これらの極は薄い電磁鋼板から組み立てられ、ワニスで互いに絶縁され、フレア部分で終わります -台形に近い法則に従ってエアギャップ内の磁気誘導を分散するためのポール部品。
DC モーターの極の中央とシャフトの中心を通る線は、縦磁軸と呼ばれます。
1 つ以上が極にあります。一次固定コイルを励磁する極の交番極性を生成するように相互接続された DC 励磁コイル 磁場 車。
細いワイヤの巻き数が多く、抵抗が大きい励磁コイルには、Ш1 および Ш2 とマークされた端子があり、太いワイヤの巻き数が少なく、抵抗が低い界磁コイルには、C1 および C2 とマークされた端子があります。
DC モーターの主極の間には、主極よりも小さい固体鋼でできた追加の極があります。通常、追加の極の数は主極の数と同じですが、公称電力が最大 2 ~ 2.5 kW の電気モーターの場合に限り、その数は半分に減ります。これらの極には、D1 および D2 とマークされた端子へのリード線を備えた、抵抗の低い太いワイヤを少数回巻いた追加の極の巻線があります。
耐久性の高い DC モーターでは、極にシャフトの軸に平行な溝があり、そこに太いワイヤの少数の巻数と低抵抗の補償巻線が K1 および K2 とマークされた端子に接続されています。
DC モーターのチュートリアル
励磁巻線、追加の極巻線、および補償巻線は、絶縁された銅線で作られています。大きな断面積を持つワイヤの場合、追加の極の巻線は、狭い端にスパイラル状に巻かれた非絶縁銅母線を使用して実行され、巻線間および巻線と極自体の間の両方に絶縁体が敷かれます。
DC モーターの磁界の励起強度は、そのサイズに応じて、定格電力の 0.5 ~ 5% の範囲で変化します。
極の表面とアーマチュアの磁気回路の間には空隙があり、その半径方向のサイズは、電気モーターの公称出力とその速度に応じて、通常、数分の1ミリメートルから10ミリメートルまで変化します。 。
DC モーター デバイス: 1 — フレーム、2 — 主極、3 — フィールド コイル、4 — ポール チップ、5 — 追加ポール、6 — 追加ポール コイル、7 — 補償巻線、8 — エア ギャップ、9 — 磁気回路アンカー、10 - アンカーを巻くためのワイヤー、11 - ブラシ、12 - シャフト、13 - コレクター、14 - 爪。
ドラム型アーマチュア - 直流電気モーターのシャフトに取り付けられた歯付きシリンダーで、外面に溝のある電気鋼の薄いラッカー塗装絶縁シートで構成されるパッケージから組み立てられます。パッケージ間には放射状の換気ダクトがあり、電機子ダクトには絶縁銅線が充填されており、電機子巻線に入る部分の端部で互いに接続されています。
セクション - 1 つまたは複数の直列接続されたターンからなる電機子巻線の主要素。その最初と最後は 2 つのコレクタ プレートにはんだ付けされ、その結果、あるセクションの終わりと次のセクションの始まりが接続されます。同じコレクタープレートです。
直流電気モーターの 1 ターンおよび 2 ターンの電機子巻線: a — ループ、b — 波
DC モーターの電機子巻線のセクションの接続: a — ループ、b — 波
コレクタ — 台形のしっかりと引き抜かれた銅の小さなプレートで作られた中空のシリンダーで、ガスケットと雲母石のカフによって相互およびシャフトから隔離されています。
技術的な理由から、電機子巻線は 2 層構造になっており、磁気回路の各溝の異なるセクションの両側に配置されています。1 つの溝の上層 (実線で示されているセクションの片側)、下層に配置されています。反対側の主柱の下にある別の溝の層 - 同じセクションの反対側を点線で示します。同じセクションの両側が位置するスロットは、極間隔Δに近いか等しい量だけ互いにオフセットされます。 — 隣接する主柱の軸間のアンカーの円周に沿った距離。
電機子巻線のタイプ (ループまたは波形) に関係なく、固定グラファイト、カーボングラファイト、銅グラファイト、またはブロンズグラファイトのブラシのグループに分割され、偶数個のスプリングによってコレクタに押し付けられた閉回路を形成します。電機子巻線クランプ比に沿った同一の並列分岐は、R1 および R2 とラベル付けされています。ループまたは並列巻線の場合、並列分岐の数は電気モーターの主極の数に等しく、波形または直列巻線の場合、巻線は常に 2 に等しくなります。
ブラシ ホルダーに取り付けられたブラシのグループは、現在幾何学的な中性電機子上にある電機子巻線のセクションを結合するように、主極の中央の前でコレクタの周囲に均等に取り付けられています。固定線はそこを通っています。追加のポールの軸に沿った機械のシャフト上の中心。幾何学的中性点は、機械の主磁場の磁力線の法線に沿って配置され、その数は主極のペアの数に等しい。
ブラシが幾何学的ニュートラル上に配置された電機子巻線のセクションに対応するコレクタ プレート上に配置され、電気モーターのアイドル速度、たとえばd.電機子巻線の各並列分岐内の可動導体に誘導される s は、 および e に従って方向付けられます。等c. 異なる極性のブラシ間では最高値に達します。ブラシがコレクターの円周に沿って任意の方向に移動すると、これは e.等逆向きの起電力を持つワイヤが電機子巻線の並列接続された分岐に現れるため、p. は減少します。等と
ブラシ ホルダーは回転ブラシのピンに取り付けられており、回転ブラシからは電気的に絶縁されています。トラバースの助けを借りて、ブラシ装置の動作を調整するときに、ポールに対してコレクタの円周に沿ってブラシを小さな制限内で移動させることが可能である。コレクタとブラシの組み合わせにより、回転するアーマチュアコイルと摺接します。
極性ブラシの交互グループの数は、通常、DC モーターの主極の数と同じです。電機子巻線 Y1 と Y2 の端子を形成するには、対応する主極の中央の前に同じ極性のブラシが配置されます。同じ名前の極が一緒に接続され、断面の大きなワイヤまたはタイヤが Y1 および Y2 とマークされた端子に取り外されます。これらの端子は、機械の他の巻線または外部回路に接続するために使用されます。
遠心ファンがコレクターの反対側の DC モーターのシャフトに取り付けられており、機械の冷却が向上します。シャフトは、電気モーターのエンドシールドにあるベアリングに固定されています。