一、直流电动机可以用交流电吗?
你好:
——★1、在上,串激电机,属于电机,,都是结构。
——★2、工作在的额定电压下,直流供电时稍微大一些,是相同的。
二、直流电动机转动同时是否产生交流电?
直流电动机里面其实就是交流电,目前世界上没有能够直接产生直流电的发电机。因为按照电磁感应定律,若能够产生直流电,那么磁通必须是随着时间一直朝着一个方向增加或者减少,显然说这是不可能的,你看到的现象是直流侧的脉动电压导致发光二极管中的脉动电流
三、为什么直流电动机可以发交流电?
转子要通入直流电而不是交流电原因是:
1、同步发电机中,转子通直流电目的是为了使通直流的绕组产生固定方向的磁极,这个固定方向的磁极在外力的带动下旋转,产生磁势稳定的旋转磁场,造成定子绕组相对切割磁力线,从而产生电流。由于转子旋转一周,同一N、S极依次切割同一组定子绕组,从而产生方向变化稳定的交流电。
2、如果转子通的是交流电,那么在一个周期内,这个线圈所产生的磁场将颠倒一次,再加上转子旋转所造成的磁场旋转,那么在电机气隙中产生变化相当复杂的磁场,进而在定子中产生的电流变化也相当复杂,谐波分量相当高,电能质量差,而这样的电能是无法使用的。
四、直流电动机中交流电还是直流电?
当然是用直流电。一般直流电动机用的是串激式,不少直流电机的定子也用恒定磁场,以节电,但转子都要用电刷换向。但在电子技术不断进步的今天,也有无刷直流电机,如用在电动助力车上的那种。 直流电动机是将直流电能转换为机械能的电动机。因其良好的调速性能而在电力拖动中得到广泛应用。直流电动机按励磁方式分为永磁、他励和自励3类,其中自励又分为并励、串励和复励3种。
五、交流电动机如何改成直流电动机?
用整流器。整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。
它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用。
当定子线圈感应出交流电的时候,向整流二极管走,正极就开始流过上面的二极管,下面的二极管就过不去。电压输出之后到了电瓶正极,然后回到负极,通过发电机的负极回到整流器二极管,最后回到定子线圈的负极。形成了一个回路。
六、交流电动机怎么改直流电动机?
直流电动机实际上通过电刷和换向器的作用,实际绕组流过的也是交流电。交流电动机无电刷,直流电动机需要电刷,改不了!
七、直流电动机与交流电动机的区别?
1、输入的电源类型不同,交流电动机用的是交流电源(有单相和三相之分),而直流电动机使用的是直流电源(有恒定的直流电还有脉动的直流电)。
2、电机结构不同,比如直流电动机一般都有电刷还有换向器,而交流电动机一般都没有!这也是为什么交流电动机用途比直流电动机广泛!直流电动机的电刷和换向器之间经常会有火花出现,导致换向器表面氧化甚至绝缘。
3、用途不同:直流电动机主要用于调速较广泛的(需要平滑调速)动力机械或其他设备,比如龙门刨床,轧钢机,电气轨道牵引(比如电力机车,地铁),而交流电动机主要用于调速范围不太大的动力机械或其他设备,比如一般的通风机,水泵,机床,工地上的吊车等等。
4、工作方式不同,直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
P105的14-35的14-36图中的电动机分别是交流电动机和直流电动机。
扩展资料
直流电机(DC Motor)的好处为在控速方面比较简单,只须控制电压大小已可控制共转速,但此类电机不宜在高温、易燃等环境下操作,而且由于电机中需要以碳刷作为电流变换器(Commutator)的部件(有刷马达),所以需要定期清理炭刷磨擦所产生的污物。无碳刷之马达称为无刷马达,相对于有刷,无刷马达因为少了碳刷与轴的摩擦因此较省电也比较安静。制作难度较高、价格也较高。
交流电机(AC Motor)则可以在高温、易燃等环境下操作,而且不用定期清理碳刷的污物,但在控速上比较困难,因为控制交流电机转速须要控制交流电的频率(或使用感应马达,用增加内部阻力的方式,在相同交流电的频率下降低电机转速),控制其电压只会影响电机的扭力。一般民用马达之电压有 110V和220V等两种,在工业应用还有380V或440V等型态。
八、直流电动机与交流电动机绕线区别?
直流线圈只要匝数和线径允许,可以乱绕,交流线圈最好采用齐排密绕,这样可以有效的防治交变磁场带来的震动和噪声。
九、直流电动机能接交流电源吗?
在直流电动机的工作原理中,细心的朋友读者一定会发现,要是把交流电源接在直流电动机上(永磁式电动机除外)也符合它的旋转原理呀,当交流电进入负半周时,由于换向器的作用电枢电流的方向没有改变,可此时励磁绕组电流的方向却改变了,根据磁场方向和导体中的电流方向,利用电动机左手定则判断,电动机电磁力的方向并没有改变,应该继续旋转,是不是直流电动机也可以交流运转啊? 事实并非如此。
虽然从原理上看,交流励磁的磁路和直流励磁的磁路在外形结构上并没有什么不同,都是在铁心上饶一个励磁线圈构成的。
所用铁磁性材料所具有的高导磁性.磁饱和性和磁滞性在交流磁路中也仍然存在。
但由于励磁线圈中通过的是交变电流,由它所建立的磁场也是交变的,因此交流铁芯线圈电路内部的(电压.电流.电动势和磁通的性质)要比直流磁路复杂得多。
在电磁关系上,交流磁路和直流磁路却有很大的不同。
在直流励磁的磁路中,磁动势(或者说励磁电流).磁通.磁感应强度及磁场强度都是恒定不变的。
而在交流磁路中,磁通是不断交变的。
交变的磁通要在线圈中中产生感应电动势,还要在线圈中引起能量损失,这样由于电磁感应的作用,交流磁路就出现了一系列与直流磁路不同的的特点。
其一,直流励磁电流的大小仅仅决定于线圈端电压和线圈电阻的大小,而与磁路的性质无关。
可交流励磁电流的大小则主要由磁路的性质决定(材料种类.几何尺寸.有无气隙及气隙大小等等)。
其二,交流磁路中的磁通,基本上由线圈端电压决定,与磁路的性质无关。
然而在直流磁路中,当线圈端电压一定时,磁通的大小和磁路的磁阻有关。
其三,在交流磁路中,在交变的磁通作用下,铁芯中有涡流和磁滞损失,在直流磁路中,由于磁通是恒定的,显然不存在这种损失。
既然直流磁路和交流磁路有这样的区别,我们可以先将一交流接触器接在与它额定电压相等的直流电源上,这时我们会看到,线圈中的电流会超过额定电流的许多倍而将线圈烧坏。
这是因为交流接触器接在直流电源上以后,电流恒定不变,磁通也不变,线圈中的感应电动势等于零,此时限制电流的因素只有电阻,因此线圈中的电流要比接在交流电源上所通过的交流电流的有效值大许多倍。
回过头来看我们前面所说,当直流电动机接入交流电源后,假如它能够转动的话,在负半周时由于换向器的作用,电枢电流的方向没有改变,线圈中通过的只是脉动直流,此时限制电流的因素也只有很小的电枢直流电阻,电枢电流也会大许多倍而将电枢烧毁。
反过来,如果我们把直流接触器接在有效值与它额定电压相同的交流电源上,那么交变的磁通在线圈中就要产生感应电动势,这时线圈中除了电阻外,又增加了很大的感抗来限制电流,致使电流比额定值小了很多,于是磁动势和磁通也减小很多,接触器不能闭合。
前面说了,在直流电动机接在交流电源上后,励磁绕组通过的电流是交变的,使线圈同样增加了感抗限制了电流,电动机的励磁电流也会小许多,磁动势和磁通也会减小很多,当然电动机也就不能转动了。
如果,减小很多的磁动势和磁通,也能使电动机转动的话,那么,电动机转速越快就会使电枢流过的电流,直流成份越高,流过的电流也就越大,电动机就会迅速地烧毁。
由此可以看出,基于交流磁路与直流磁路一系列不同的特点,直流接触器交流接触器和直流电动机以及其它电气设备,即使电压的额定值相同,也是不能互换使用的。
本文还应提到的是串励式直流电动机,串励式直流电动机它的励磁绕组和电枢绕组是接成串联形式的。
当它接在直流电源上时,电枢绕组流过的电流是交变的。
当它接在交流电源上时,励磁绕组流过的电流是交变的。
所以串励式直流电动机,不管接入的是交流电源,还是直流电源,它的电流都不会很大,正因为这样,这种串励形式可以很方便的应用在交直两用电动机上。
如手电钻,吸尘器等小型工具类使用的电动机。
但并不是说,所有串励式电动机都可以接入交流电使用。
因为我们知道,在交流磁路中,在交变的磁通作用下,铁芯中有涡流和磁滞损失。
为了减小这种损失,多数的交流电气设备的铁芯,都是由许多0.35或0.5毫米厚的相互绝缘的硅钢片叠成的。
交直流两用的手电钻它的铁芯,就是由相互绝缘的硅钢片叠成,铁芯内圆周表面有槽,用于放置它的锭子绕组。
可串励式直流电动机的构造,它的主磁极铁芯是用薄钢片叠成的,整个主磁极用螺钉固定在机座上,机座是由铸铁.铸钢或钢板制成,同时它又是电机磁路的一部分。
显然它不符合交流磁路的性质要求,会产生很大的涡流和磁滞损失,所以它也不适宜接入交流电使用。
也有少数的小型电器元件,额定电压是交流的小型灵敏继电器,交流的电磁阀它的铁芯也有不是硅钢片叠成,而是由一块圆形的铸钢或铸铁制成的,这是因为元件小,所需的励磁电流小,工作时在铁芯中产生的涡流和磁滞损失对它影响很小可以忽略。
严格的讲这类小型交直流元件的铁芯也是有区别的,这类元件可以接直流电使用,但必须降低与它交流额定电压值的许多才行, 你看所需的额定电压又不同了。
熟悉基本的理论知识,掌握各种电器元件的性能很有益处,它会使我们在实际工作中增加分析.判断.设计与制作的能力。
十、交流电动机可以和直流电动机互换吗?
交流电动机是可以能够去和直流电动机去互换使用呢,是绝对没有问题的,是可以的,是能够的事,绝对可以能够互换使用的是一点问题都没有的,但是电流也要去互换才可以能够互换使用呢,这一点也是毋庸置疑的,也是必须的,电流于电压也要互换的,否则是不可以的。
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