Генераторы постоянного тока с параллельным возбуждением
Принцип работы генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Если рамка с активными проводниками аb и сd (рис. 3.1, а) вращается в поле постоянных магнитов NS, то согласно закону электромагнитной индукции в проводниках аb и cd возникает ЭДС:
Е=В1Vsin α
где В - индукция магнитного поля;
1 - длина активного проводника;
V - окружная скорость движения проводника;
sin α - угол между направлением магнитных силовых линий и направлением движения проводника в рассматриваемый момент времени.
Рис. 3.1. Принцип действия генератора постоянного тока
Если концы проводников подключить к кольцам и от них через щетки 1 и 2 питать цепь нагрузки лампы Rн, то при замыкании рубильника Р по цепи потечет ток IН, также изменяющийся по синусоидальному закону, т.е. переменный ток. Для выпрямления этой переменной ЭДС подключим проводники аb и cd не к кольцам, а к полукольцам (рис. 3.1, б). Щетки 1 и 2 установлены таким образом, что переходят с одного полукольца на другое в момент, когда в проводниках рамки ЭДС отсутствует (рамка повернута на 90° относительно продольной оси полюсов, т.е. расположена по поперечной оси полюсов). В этом случае к щеткам 1 и 2 подводится ЭДС одного направления в течение полного оборота рамки, хотя в самих проводниках аb и cd ЭДС по-прежнему является переменной.
Под действием ЭДС одного направления по цепи нагрузки потечет ток 1В, одного направления, но пульсирующий. Щетка 2, от которой ток оттекает во внешнюю цепь (нагрузки), считается положительной («плюсовой»), а щетка 1, к которой притекает ток, - отрицательной («минусовой»).
Таким образом, применение полуколец вместо колец позволило получить в цепи нагрузки ток одного направления, хотя в проводниках рамки возникает переменная ЭДС, т.е. полукольца являются механическим выпрямителем. Чтобы уменьшить пульсации выпрямленного тока и получить большое значение ЭДС на щетках 1 и 2 генератора постоянного тока, применяется большое число пластин, располагаемых на коллекторе, и большое число активных проводников якоря.
В реальных генераторах постоянного тока магнитное поле создается не постоянными магнитами, а обмотками возбуждения, расположенными на сердечниках полюсов. Магнитное поле с потоком Ф (рис. 3.2) создается за счет протекания тока Iв, в обмотке возбуждения WВ. В подвагонных генераторах обмотка включается параллельно обмотке якоря Я - к щеткам 1 и 2.
Рис.3.2. Электрическая схема генератора постоянного тока
с параллельным возбуждением
За счет остаточной намагниченности сердечников полюсов в генераторе всегда имеется небольшое по величине магнитное поле (магнитный поток). При движении вагона якорь вращается в этом слабом магнитном поле. Под действием его в проводниках обмотки якоря возникает ЭДС, так что на щетках появляется небольшая выпрямленная коллектором ЭДС, под действием которой по обмотке возбуждения потечет ток возбуждения. Ток возбуждения вызовет появление магнитного потока, который имеет большее значение, чем поток остаточного магнетизма, следовательно, на щетках возникает ЭДС большей величины: Е=СЕnФ, где СЕ - конструктивный коэффициент генератора; n - частота вращения якоря, об/мин; Ф -магнитный поток, создаваемый обмотками возбуждения.
Большая ЭДС вызовет увеличение тока возбуждения (по закону Ома IВ= Е/rВ, где rВ - сопротивление обмотки возбуждения, что приведет к дальнейшему возрастанию ЭДС и т.д. Происходит самовозбуждение генератора. При замыкании рубильника Р под действием ЭДС через резистор Rн потечет ток нагрузки, который вызовет падение напряжения на сопротивлении rВ обмотки якоря, равное I rЯ. Значит, напряжение и на щетках 1 и 2 будет меньше ЭДС на величину этого падения напряжения, т.е.
U = Е – I rЯ, или U = СЕ nФ - I rЯ.
Из последней формулы следует, что напряжение зависит от частоты вращения генератора, т.е. скорости движения вагона; от магнитного потока, создаваемого обмотками возбуждения, который в свою очередь зависит от тока возбуждения; от тока нагрузки генератора (чем больше ток нагрузки, тем меньше напряжение).