如何确定换向极的极性,换向极绕组为什么要与电枢绕组相串联?

作者&投稿:刁姚 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
换向极为什么要和电枢绕组串联~

换向极绕组与电枢组相串联的原因是:由于电枢磁场的大小随电流大小变化,为使换向极磁场,串励磁场随电枢磁场成正比变化。而这会使电流随着电枢磁场的变化,换向极磁场也随之变化,即任何负载情况下都能抵消电枢反应的影响。

扩展资料:
一、换向极的作用:
换向极的作用是改善直流电机的换向性能,消除或削弱电刷下的火花。换向极安装在主磁极的几何中性线上,换向绕组与电枢绕组串联,即流过电枢电流,并使换向极在主磁极几何中性线附近建立与电枢磁场相反方向的磁场,以抵消或削弱几何中性线附近电枢磁场的影响。
二、换向极极性的确定:
使换向极产生的磁通与电枢反应磁通方向相反。对直流发电机,换向极的极性和电枢要进入的主磁极极性相同;对直流电动机,换向极的极性和电枢要进入的主磁极极性相反。
三、换向极的结构
换向极结构和主磁极类似,是由换向极铁心和套在铁心上的换向极绕组构成,并用螺杆固定在机座上。换向极的个数一般与主磁极的极数相等,在功率很小的直流电机中,也有不装换向极的。
换向极绕组在使用中是和电枢绕组相串联的,要流过较大的电流,因此和主磁极的串励绕组一样,导线有较大的截面。

使换向极产生的磁通与电枢反应磁通方向相反。对于直流发电机而言,换向极性和电枢要进入的主磁极性相同;而对于直流电动机,则换向极极性和电枢要进入的主磁极
极性相反。换向极绕组与电枢组相串联的原因是:使随着电枢磁场的变化,换向极磁场也随之变化,即任何负载情况下都能抵消电枢反应的影响。

使换向极产生的磁通与电枢反应磁通方向相反。对于直流发电机而言,换向极性和电枢要进入的主磁极性相同;而对于直流电动机,则换向极极性和电枢要进入的主磁极
极性相反。换向极绕组与电枢组相串联的原因是:使随着电枢磁场的变化,换向极磁场也随之变化,即任何负载情况下都能抵消电枢反应的影响。

换向极产生的磁通与电枢反应磁通方向相反,抵消电枢反应的。所以换向极绕组要与电枢绕组相串联,确定换向极的极性是根据右手定则就可以定了。如果可能给个QQ号。


牵引电机为什么要设换向极?
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换向极的换向极的安装
主磁极与换向极交替排列的关系:在直流电动机中,顺着电机的旋转方向,每个主磁极后边的是极性相同的换向极。换向极绕组应与电枢绕组串联,使换向极产生的磁场强度随电枢电流的增大而 增强;同时还使换向极的方向与此处出现的电枢磁场方向相反。这样,就可以使任何工况下换向极产生的磁场,总是起到抵消电枢...

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