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          耐高溫軸流風機電機控制原理
          作者:525 發(fā)布日期:2020-08-05

            我們在工業(yè)生產(chǎn)中會使用到很多的機械。這些機械很多都是由電機來進行操控的。其中耐高溫軸流風機電機就是耐高溫軸流風機中常用的一種。下面我們就來了解一下耐高溫軸流風機電機的控制原理,這樣我們對耐高溫軸流風機電機會有更多了解。

            首先給大家復習幾個基礎定則:左手定則、右手定則、右手螺旋定則。別懵逼,我下面會給大家解釋。

            左手定則,這個是電機轉動受力分析的基礎,簡單說就是磁場中的載流導體,會受到力的作用。

            讓磁感線穿過手掌正面,手指方向為電流方向,大拇指方向為產(chǎn)生磁力的方向,我相信喜歡玩模型的人都還有一定物理基礎的哈哈。

            右手定則,這是產(chǎn)生感生電動勢的基礎,跟左手定則的相反,磁場中的導體因受到力的牽引切割磁感線產(chǎn)生電動勢。

            讓磁感線穿過掌心,大拇指方向為運動方向,手指方向為產(chǎn)生的電動勢方向。為什么要講感生電動勢呢?不知道大家有沒有類似的經(jīng)歷,把電機的三相線合在一起,用手去轉動電機會發(fā)現(xiàn)阻力非常大,這就是因為在轉動電機過程中產(chǎn)生了感生電動勢,從而產(chǎn)生電流,磁場中電流流過導體又會產(chǎn)生和轉動方向相反的力,大家就會感覺轉動有很大的阻力。不信可以試試。

            三相線分開,電機可以輕松轉動

            三相線合并,電機轉動阻力非常大

            右手螺旋定則,用右手握住通電螺線管,使四指彎曲與電流方向一致,那么大拇指所指的那一端就是通電螺旋管的N極。

            這個定則是通電線圈判斷極性的基礎,紅色箭頭方向即為電流方向。

            看完了三大定則,我們接下來先看看電機轉動的基本原理。

            第一部分:直流電機模型

            我們找到一個中學物理學過的直流電機的模型,通過磁回路分析法來進行一個簡單的分析。

            狀態(tài)1

            當兩頭的線圈通上電流時,根據(jù)右手螺旋定則,會產(chǎn)生方向指向右的外加磁感應強度B(如粗箭頭方向所示),而中間的轉子會盡量使自己內(nèi)部的磁感線方向與外磁感線方向保持一致,以形成一個最短閉合磁力線回路,這樣內(nèi)轉子就會按順時針方向旋轉了。

            當轉子磁場方向與外部磁場方向垂直時,轉子所受的轉動力矩最大。注意這里說的是“力矩”最大,而不是“力”最大。誠然,在轉子磁場與外部磁場方向一致時,轉子所受磁力最大,但此時轉子呈水平狀態(tài),力臂為0,當然也就不會轉動了。補充一句,力矩是力與力臂的乘積。其中一個為零,乘積就為零了。

            當轉子轉到水平位置時,雖然不再受到轉動力矩的作用,但由于慣性原因,還會繼續(xù)順時針轉動,這時若改變兩頭螺線管的電流方向,如下圖所示,轉子就會繼續(xù)順時針向前轉動,

            狀態(tài)2

            如此不斷改變兩頭螺線管的電流方向,內(nèi)轉子就會不停轉起來了。改變電流方向的這一動作,就叫做換相。補充一句:何時換相只與轉子的位置有關,而與其他任何量無直接關系。

            第二部分:三相二極內(nèi)轉子電機

            一般來說,定子的三相繞組有星形聯(lián)結方式和三角聯(lián)結方式,而“三相星形聯(lián)結的二二導通方式”最為常用,這里就用該模型來做個簡單分析。

            上圖顯示了定子繞組的聯(lián)結方式(轉子未畫出假想是個二極磁鐵),三個繞組通過中心的連接點以“Y”型的方式被聯(lián)結在一起。整個電機就引出三根線A, B, C。當它們之間兩兩通電時,有6種情況,分別是AB, AC, BC, BA, CA, CB注意這是有順序的。

            下面我看第一階段:AB相通電

            當AB相通電,則A極線圈產(chǎn)生的磁感線方向如紅色箭頭所示,B極產(chǎn)生的磁感線方向如圖藍色箭頭所示,那么產(chǎn)生的合力方向即為綠色箭頭所示,那么假設其中有一個二極磁鐵,則根據(jù)“中間的轉子會盡量使自己內(nèi)部的磁感線方向與外磁感線方向保持一致”則N極方向會與綠色箭頭所示方向重合。至于C,暫時沒他什么事。

            第二階段:AC相通電 第三階段:BC相通電 第三階段:BA相通電

            為了節(jié)省篇幅,我們就不一一描述CA\CB的模型,大家可以自己類推一下。以下為中間磁鐵(轉子)的狀態(tài)圖:

            每個過程轉子旋轉60度

            六個過程即完成了完整的轉動,其中6次換相

            第三部分:三相多繞組多極內(nèi)轉子電機

            我們再來看一個復雜點的,圖(a)是一個三相九繞組六極(三對極)內(nèi)轉子電機,它的繞組連線方式見圖 (b)。從圖(b)可見,其三相繞組也是在中間點連接在一起的,也屬于星形聯(lián)結方式。一般而言,電機的繞組數(shù)量都和永磁極的數(shù)量是不一致的(比如用9繞組6極,而不是6繞組6極),這樣是為了防止定子的齒與轉子的磁鋼相吸對齊。

            其運動的原則是:轉子的N極與通電繞組的S極有對齊的運動趨勢,而轉子的S極與通電繞組的N極有對齊的運動趨勢。

            即為S與N相互吸引,注意跟之前的分析方法有一定的區(qū)別。

            好吧,還是再幫大家分析一下吧,

            第一階段:AB相通電

            第二階段:AC相通電

            第三階段:BC相通電

            第四階段:BA通電

            第五階段:CA通電

            第六階段:CB通電

            以上為六個不同的通電狀態(tài),其中經(jīng)歷了五個轉動過程。每個過程為20度。

            綜上所述,通過這篇文章,我們可以了解到耐高溫軸流風機電機的控制原理。從基礎的物理原理講到實際的運用,耐高溫軸流風機電機的控制說難不難,說簡單也絕非簡單,其中包含著很多的巧妙設計,這是這樣耐高溫軸流風機電機才能被生產(chǎn)出來。

           

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