필드 플럭스와 장갑판 전류 사이의 관계를 이해하는 것은 DC 기계의 작동을 마스터하기위한 필수적입니다. 이러한 원칙은 이러한 기계가 전기 공학 교육에 기초하여 전기 전력을 생성하고 제어하는 방법을 이해합니다.

DC 기계의 기본

DC 기계는 기계적인 에너지 또는 부 Versa로 직접적인 현재 전기 에너지를 개조합니다. 그들은 자석 분야를 제공하는 고정자로 이루어져 있고, 회전자 또는 장갑판은, 현재 토크를 일으키기 위하여 교류를 흐릅니다. 자석 분야는 분야 감기 또는 영구 자석을 통해 생성될 수 있는 분야 유출에 의해 주로 설치됩니다.

현장 플럭스의 역할

필드 플럭스, Φ로 denoted, 필드 권선에 의해 생산 된 자석 플럭스입니다. 그것은 기계 내에서 자기 분야의 강도를 결정합니다. 이 플럭스의 규모는 직접 유도 된 엠프 및 DC 기계의 전반적인 성능에 영향을 미칩니다.

Armature 현재와의 관계

암성 전류는 ]Ia]]]로 표현되어 암성 풍화를 통해 전류의 흐름입니다. 암성 전류 증가로, 토크를 생산하기 위해 자기 분야와 상호 작용합니다. 그러나, 이 현재는 또한 기계에 자기 플럭스에 영향을 미치며 특히 시리즈-음파 윤곽에서 특히 영향을 미칩니다.

필드 플럭스 및 장갑판 반응

장갑판 현재 증가할 때, 그것은 장갑판 반응으로 알려진 그것의 자신의 자기장을 창조합니다. 이것은 augment 또는 기계의 가동 형태에 따라서 주요 분야 유출을 반대할 수 있습니다. 션트 부상 기계에서는, 분야 유출은 상대적으로 일정한 남아 있습니다, 그러나 시리즈 부상 기계에서는, 유출은 장갑판 현재로 직접 변화합니다.

수학 관계

DC 기계에서 생성 된 emf는 플럭스 Φ]의 제품에 비례하고 장갑의 회전 속도 N]]. 이것은 다음과 같이 표현됩니다.

Em] = ke Φ N]

여기서 ke]]는 기계의 상수입니다. 장갑판 전류 증가로, 특히 시리즈 기계에서 플럭스 변형을 일으킬 수 있으며, 엠프와 토크에 영향을 미칩니다.

의약적인

이 관계는 DC 기계의 성과를 통제하는 것을 돕습니다. 예를 들면, 분야 유출을 증가하는 것은 기계의 토크 수용량을 강화하고 그러나 더 높은 장갑판 반응 효력에 지도할지도 모릅니다. 역대적으로, 관리하는 장갑판 현재는 과도한 유출 약화 또는 포화를 방지하는 것을 돕습니다.

  • flux를 통제하기 위하여 분야 현재 조정
  • 포화 방지 전류를 모니터링
  • 갑작스러운 갑작스런 반응에 대한 보상

요약에서 필드 플럭스와 장갑 사이의 상호 작용은 DC 기계의 효율적이고 안전한 작동에 필수적입니다. 이러한 매개 변수의 이해 및 제어는 다양한 전기 응용 분야에서 최적의 성능을 보장합니다.