直流电动机的作用原理是将直流电能转换成轴上输出的机械能。
和所有旋转电机一样,z系列直流电动机要进行能量交换,必须要有耦合磁场,以及与耦合磁场具有相对运行的电路。直流电动机励磁绕组和电枢绕组合成磁势在气隙内建立合成磁场――静止气隙磁场,即z系列直流电动机的耦合磁场;由电枢绕组元件构成的电枢绕组合闭合回路,即是相对耦合磁场运动的电路。当能过电刷由外电路输入直流电能时,载流的电枢绕组和气隙磁场相互作用,就产生了电磁转矩,在轴上输出机械能,从而实现了能量转变。
在直流电动机中,电枢绕组元件所受的电磁力、电磁转矩和旋转文向都一致的。
直流电动机的结构:
直流电动机由定子(磁极)、转子电枢)和机座等部分构成。
1.磁极
永磁式:由*磁铁做成。
励磁式:磁极上绕线圈,线圈中通过直流电,形成电磁铁。
励磁:磁极上的线圈通以直流电产生磁通,称为励磁。
2.转子(电枢)
由铁心、绕组(线圈)、换向器组成。
电枢铁心:由硅钢片叠装而成。
电枢绕组:单个绕组元件组成。
直流电动机的定子的槽数越多,电机的磁动势较好,直流电动机的漏抗减小,导致大转矩和起动转矩有所增加,效率和功率因数也略有增加;槽数多了,绕组分散,绕组接触铁心的散热面积增加,对散热有利。但是不是槽数越多就越好,这也不一定,槽数越多,将引起槽绝缘材料和工时的增加,槽利用率降低,对冲模的制造和使用也不利。直流电动机的能量都应该是恒定的,槽数都应该有一定的规定。
直流电动机的冷却是指电动机在进行能量转换时,总是有一小部分损耗转变成热量,它必须通过直流电动机外壳和周围介质不断将热量散发出去,这个散发热量的过程,我们就称为冷却。直流电动机的冷却介质分为4种。
1、初级冷却介质:温度低于直流电动机某部件的气体或液体介质,它与直流电动机的该部件相接触,并将其放出的热量带走。
2、周围冷却介质:直流电动机周围环境的气体或液体介质。
3、冷却介质:热量传递到的冷却介质。
4、次级冷却介质:温度低于初级冷却介质的气体或液体介质,通过直流电动机的外表面或冷却器将初级冷却介质放出的热量带走。
以上就是为大家介绍的直流电动机的冷却介质,更多精彩资讯,欢迎大家关注我们舟山市发达电机制造有限公司的。
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