Moteur à courant continu

Caractéristiques et application du moteur à courant continu

Caractéristiques et application du moteur à courant continu

Une machine à courant continu est une machine électrique tournante qui convertit l'énergie électrique à courant continu en énergie mécanique (moteur à courant continu) ou convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique à courant continu (générateur de courant continu). Caractéristiques et application du moteur à courant continu.C'est un moteur qui convertit le courant continu et l'énergie mécanique l'un pour l'autre. Lorsqu'il est utilisé en tant que moteur, il s'agit d'un moteur à courant continu qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. lorsque le générateur est en marche, il s’agit d’un générateur à courant continu qui convertit l’énergie mécanique en énergie électrique.

Caractéristiques et application du moteur à courant continu

Composition
La structure du moteur à courant continu doit comporter deux parties: le stator et le rotor. La partie du moteur à courant continu qui est à l'arrêt pendant le fonctionnement s'appelle le stator. La fonction principale du stator est de générer un champ magnétique. Il se compose d'une base, d'un pôle principal, d'un pôle de commutation, d'un couvercle d'extrémité, d'un roulement et d'un dispositif à balais. La partie qui tourne pendant le fonctionnement s'appelle le rotor. Sa fonction principale est de générer un couple électromagnétique et une force électromotrice induite. C'est le moyeu du moteur à courant continu pour la conversion d'énergie, il est donc généralement appelé armature. Il est modifié par l’arbre, le noyau d’armature, l’enroulement d’induit et se compose d’un émetteur et d’un ventilateur.Caractéristiques et application du moteur à courant continu

Caractéristiques et application du moteur à courant continu

stator. Caractéristiques et application du moteur à courant continu
(1) pôle magnétique principal
Le rôle du pôle magnétique principal est de créer un champ magnétique entrefer. Le pôle magnétique principal est composé d'un noyau de pôle magnétique principal et d'un enroulement de champ. Le noyau de fer est généralement formé par laminage et sertissage d'une plaque d'acier au silicium d'une épaisseur de 0.5 mm à 1.5 mm et est divisé en deux parties, un corps de pôle et une pièce polaire. La partie de l'ensemble supérieur de l'enroulement de champ s'appelle un corps de pôle, et la partie élargie ci-dessous s'appelle un pôle. Les bottes, les bottes de poteau sont plus larges que le pôle, ce qui permet de régler la répartition du champ magnétique dans l'entrefer et de faciliter la fixation du bobinage de champ. L'enroulement de champ est enroulé avec un fil de cuivre isolé et est placé sur le noyau du pôle principal. Caractéristiques et application du moteur à courant continu.L'ensemble du pôle magnétique principal est fixé à la base par des vis.


(2) pôle de commutation
Le pôle de commutation a pour fonction d'améliorer la commutation et de réduire l'étincelle d'inversion pouvant être générée entre la brosse et le commutateur pendant le fonctionnement du moteur, généralement entre deux pôles principaux adjacents, par le noyau du pôle de commutation et le commutateur. le remontage est composé. L'enroulement du pôle de commutation est enroulé avec un fil isolé et est placé sur le noyau du pôle de commutation, et le nombre de pôles de commutation est égal au pôle magnétique principal.

Caractéristiques et application du moteur à courant continu
(3) base
Le carter extérieur du stator du moteur s'appelle la base. Caractéristiques et application du moteur à courant continu.Il y a deux fonctions pour la base:
L'une consiste à fixer le pôle magnétique principal, le pôle de commutation et le capuchon d'extrémité, ainsi qu'à supporter et à fixer l'ensemble du moteur;
Deuxièmement, la base elle-même fait également partie du circuit magnétique, formant ainsi un chemin magnétique entre les pôles magnétiques, et une partie traversée par le flux magnétique est appelée une culasse. Afin de garantir une résistance mécanique suffisante et une bonne perméabilité magnétique de la base de la machine, celle-ci est généralement en acier ou soudée par des tôles d'acier.
(4) Dispositif de brosse
Le dispositif à brosse est utilisé pour introduire ou extraire une tension continue et un courant continu. Caractéristiques et application du moteur à courant continu.Le dispositif de brosse est composé d'une brosse, d'un porte-brosse, d'une tige de brosse et d'un porte-brosse. La brosse est placée dans le porte-brosse et pressée par le ressort pour assurer un bon contact glissant entre la brosse et le collecteur. Le porte-brosse est fixé sur la tige de la brosse, et la tige de la brosse est montée sur le porte-brosse circulaire, et doit être isolée entre eux. Le siège de la tige de la brosse est monté sur le couvercle d'extrémité ou le couvercle intérieur du roulement, et la position circonférentielle peut être ajustée, puis fixée après ajustement.

Caractéristiques et application du moteur à courant continu

Rotor
(1) noyau d'induit
Caractéristiques et application du moteur à courant continu.Le noyau d'induit constitue la partie principale du circuit magnétique principal et sert à intégrer l'enroulement de pivot de décharge.
Généralement, le noyau d'induit est formé par la stratification de poinçons en tôle d'acier au silicium d'épaisseur 0.5 de mm pour réduire les pertes par courants de Foucault et les pertes par hystérésis générées dans le noyau d'induit pendant le fonctionnement du moteur. Les noyaux empilés sont fixés à l'arbre en rotation ou au support du rotor.Caractéristiques et application du moteur à courant continu. La circonférence extérieure du noyau est munie d'une fente d'induit et l'enroulement de pivot de décharge est noyé dans la fente.
(2) enroulement d'induit
Le rôle de l'enroulement d'induit est de générer un couple électromagnétique et une force électromotrice induite, qui est un élément clé du moteur à courant continu pour la conversion d'énergie. Il est donc appelé induit. Il est composé d'un certain nombre de bobines (ci-après dénommées composants) connectées selon une certaine règle. La bobine est enroulée avec un fil émaillé à haute résistance ou un fil de cuivre plat recouvert de verre. Les côtés des bobines de différentes bobines sont noyés dans la fente de l'armature en deux couches, la bobine et L'isolation entre les noyaux et entre les côtés supérieur et inférieur de la bobine doit être correctement isolée. Afin d'empêcher la force centrifuge de tirer le bord de la bobine, l'encoche est fixée par le coin. Caractéristiques et application du moteur à courant continu. La partie terminale de la bobine s'étendant au-delà de la fente est liée à un ruban de verre non tissé thermodurcissable.
(3) commutateur
Dans le moteur à courant continu, le commutateur est équipé d'une brosse qui peut convertir le courant continu externe en un courant alternatif dans la bobine d'induit, de sorte que la direction du couple électromagnétique soit constante. dans le générateur de courant continu, le commutateur est équipé de. La brosse peut convertir la force électromotrice alternative induite dans la bobine d'induit en une force électromotrice à courant continu tirée des brosses positif et négatif. Le commutateur est un cylindre composé d'une pluralité de segments de commutateur, et les segments de commutateur sont isolés par des plaques de mica.
(4) arbre
L'arbre en rotation joue un rôle de support pour la rotation du rotor et requiert une certaine résistance mécanique et une certaine rigidité. Il est généralement traité par un acier rond.

 

Classement principal
Générateur de courant continu. Caractéristiques et application du moteur à courant continu
Un générateur de courant continu est une machine qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique en courant continu. Il est principalement utilisé comme moteur à courant continu pour les moteurs à courant continu, l'électrolyse, la galvanoplastie, la fusion électrique, la charge et l'excitation des alternateurs. Bien que le courant alternatif soit utilisé pour convertir le courant alternatif en courant continu lorsqu'un courant continu est requis, l'alimentation en courant alternatif ne peut pas remplacer complètement les générateurs CC en termes de performances.

 

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