Коммутация машин постоянного тока

Искрение на коллекторе

При работе машины постоянного тока в скользящем контакте между щетками и коллектором происходит, как правило, искрение. С практической точки зрения важно, чтобы работа скользящего контакта щетки происходила без значительного искрения у контактных поверхностей щеток, так как подобное искрение разрушает поверхность коллектора и щеток и ограничивает срок службы машины.

Причины, вызывающие искрение на коллекторе и под щетками, можно объединить в три группы: электромагнитного, потенциального и механического характера. Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что в действительности процессы, происходящие в щеточных контактах, имеют достаточно сложную физико-химическую природу, и поэтому выделение и исследование какого-либо одного фактора оказывается практически невозможным.

К возможным причинам электромагнитного характера относятся: значительная плотность тока под щетками; напряжение размыкания между краем щетки и сбегающим краем коллекторной пластины, обусловленное запасом электромагнитной энергии секции; результирующая ЭДС, действующая в контуре коммутируемой секции; электрическая мощность, выделяющаяся в переходном сопротивлении щеточного контакта.

Большое влияние на искрение оказывает распределение потенциала по коллектору и, в частности, наибольшее возможное напряжение между соседними коллекторными пластинами коммутация машин постоянного тока - student2.ru , которое наиболее резко проявляется в машинах без компенсационной обмотки. Это причины потенциального характера.

Механические причины искрения большей частью связаны с нарушением электрического контакта между щетками и коллектором. Такие нарушения вызываются: неровностью поверхности коллектора; плохой пришлифовкой щеток к коллектору; боем коллектора, если он превышает 0,2…0,3 мм; выступанием отдельных коллекторных пластин и выступанием слюды между ними; заеданием щеток в щеткодержателях (тугая посадка); вибрацией щеток (нежесткость токосъемного аппарата, плохая балансировка машины, слишком свободное расположение щеток в щеткодержателях с зазором более 0,2…0,3 мм; слишком большое расстояние между коробкой щеткодержателя и коллектором, превышающее 2…3 мм и т. д.).

Искрение под щетками вызывает появление в коммутируемых секциях обмотки якоря токов высокой частоты. По отношению к этим токам обмотку якоря можно рассматривать как своеобразную антенну, причем возникающее электромагнитное излучение создает помехи радиоприему и работе радиоэлектронной аппаратуры. Для снижения электромагнитного излучения применяют экранирование электрических машин постоянного тока, где в качестве экрана используется заземленный корпус. Окна в подшипниковых щитах закрываются металлической сеткой, соединяемой с заземленным корпусом машины.

Для подавления радиопомех, проникающих в электросети, применяют симметрирование обмоток и фильтры. Симметрирование состоит в том, что каждую обмотку, включаемую последовательно в цепь якоря (обмотку последовательного возбуждения, обмотку добавочных полюсов, компенсационную обмотку), разделяют на две равные части и присоединяют симметрично к обмотке якоря, подключая к щеткам разной полярности. В качестве фильтров используют конденсаторы, включаемые между каждым проводом и заземленным корпусом. Конденсаторы фильтров размещают в коробке выводов машины.

Понятие коммутации

Вращение якоря сопровождается переходом секций обмотки якоря из одной параллельной ветви в другую. На рис. 4.1 представлено три последовательных момента времени взаимного расположения вращающегося якоря с обмоткой и коллектором относительно неподвижных полюсов и щеток. На рис. 4.1, а параллельные ветви обмотки якоря образованы секциями 1–2–3–4 и 5–6–7–8. На рис. 4.1, в зафиксирован момент времени, соответствующий повороту якоря на одну восьмую оборота. Видно, что изменился состав параллельных ветвей обмотки. Для этого момента времени в параллельные ветви входят секции 8–1–2–3 и 4–5–6–7. Это значит, что секция 4 перешла из верхней параллельной ветви в нижнюю, а секция 8 наоборот – из нижней в верхнюю. Момент перехода секций 4 и 8 из одной параллельной ветви в другую зафиксирован на рис. 4.1, б. Этот переход сопровождается изменением на противоположное направления ЭДС, индуцированных потоком возбуждения в секциях 4 и 8. При работе машины под нагрузкой меняется также и направление тока в секциях 4 и 8.

Как видно из рис.4.1, б секции 4 и 8 в процессе перехода из одной параллельной ветви в другую оказываются замкнутыми накоротко через щетки, которые соприкасаются с коллекторными пластинами, соединенными с этими секциями.

коммутация машин постоянного тока - student2.ru
Рис. 4.1

Совокупность электромагнитных процессов, происходящих в секциях обмотки якоря, переходящих из одной параллельной ветви обмотки якоря в другую и замкнутых при этом накоротко щетками, называется коммутацией.

Секции, в которых происходит процесс коммутации, называются коммутируемыми. Время, в течение которого секция замкнута накоротко и переходит из одной параллельной ветки в другую, называется периодом коммутации и обозначается Т. Длительность периода коммутации зависит от линейной скорости вращения коллектора коммутация машин постоянного тока - student2.ru и ширины щетки коммутация машин постоянного тока - student2.ru (в простых обмотках ширина щетки принимается равной ширине коллекторного деления). И тогда период коммутации:

Т = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.1)

В современных машинах постоянного тока, в том числе и корабельных, Т = 0,0001…0,001 с. При таких малых значениях времени коммутация машин постоянного тока - student2.ru скорость изменения тока в коммутируемых секциях оказывается достаточно высокой.

На рис. 4.2 представлен график изменения тока коммутация машин постоянного тока - student2.ru секции обмотки якоря при переходе ее из одной параллельной ветви в другую. Ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru в секции обмотки якоря в течение полуоборота (для двухполюсной машины) остается

коммутация машин постоянного тока - student2.ru
Рис.4.2

неизменным по силе, а после перехода секции в другую параллельную ветвь изменяет свое направление. Это изменение направления тока в коммутируемой секции происходит за время периода коммутации Т.

Уравнение коммутации

На рис. 4.3 представлены три фрагмента, соответствующие рис. 4.1 и характеризующие процесс коммутации. Рис. 4.3, а соответствует началу коммутации (щетка касается только одной коллекторной пластины 1); рис. 4.3, б определяет процесс коммутации (та же самая щетка касается одновременно двух коллекторных пластин) и рис. 4.3, в завершает коммутационный процесс (щетка полностью перешла на коллекторную пластину 2).

В параллельных ветвях обмотки проходит ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru , а ток через щетку равен 2 коммутация машин постоянного тока - student2.ru . В контуре коммутируемой секции циркулирует ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru – ток коммутации. На рис. 4.3 щетки неподвижны, а секции обмотки якоря перемещаются слева направо с линейной скоростью коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Тогда токи коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru – соответственно токи через сбегающий (правый) и набегающий (левый) края щетки. Активное сопротивление секции обозначается коммутация машин постоянного тока - student2.ru , а сопротивления проводников, соединяющих секцию с коллекторными пластинами, обозначим через коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru проходит через коллекторные пластины и замыкается через щетку, поэтому введем в рассмотрение сопротивления сбегающего коммутация машин постоянного тока - student2.ru и набегающего коммутация машин постоянного тока - student2.ru краев щетки.

коммутация машин постоянного тока - student2.ru
Рис. 4.3

Составим математическую модель процесса коммутации, предполагая, что в контуре коммутируемой секции действует некоторая ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Для этого, используя рис. 4.3, б, запишем на основании первого и второго законов Кирхгофа уравнения токов для узлов а и bи уравнение напряжения для контура коммутируемой секции:

коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; (4.2)

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; (4.3)

коммутация машин постоянного тока - student2.ru ( коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru ) + коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru ( коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru ) = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.4)

Решим эту систему уравнений относительно токов коммутация машин постоянного тока - student2.ru , коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru , считая известными ток параллельной ветви коммутация машин постоянного тока - student2.ru , ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru и все сопротивления. Токи коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru из уравнений (4.2) и (4.3) подставим в (4.4) и после преобразований получим

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.5)

Для большинства машин постоянного тока, в том числе и корабельных, справедливо неравенство

коммутация машин постоянного тока - student2.ru << коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.6)

Это означает, что сумма сопротивлений проводников, соединяющих секцию с коллекторными пластинами, и самой секции пренебрежимо мала по сравнению с суммой сопротивлений набегающего и сбегающего краев щетки.

При учете условия (4.6) выражение (4.5) примет вид

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; (4.7)

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; (4.8)

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.9)

Токи коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru представляют собой соответственно основной и добавочный токи коммутации. Основной ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru обусловлен током нагрузки коммутация машин постоянного тока - student2.ru машины, а добавочный ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru зависит от ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru .

Линейная коммутация

Предположим, что коммутация машин постоянного тока - student2.ru = 0, тогда ток коммутируемой секции в соответствии с выражениями (4.7)–(4.9):

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.10)

Сопротивления сбегающего и набегающего краев щетки определяются площадью этих краев. Если принять площадь контактной поверхности щетки равной коммутация машин постоянного тока - student2.ru и окружную скорость коллектора коммутация машин постоянного тока - student2.ru = const, то для произвольного момента времени из периода коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru площади сбегающего и набегающего краев щетки будут определяться выражениями

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.11)

В свою очередь, для сопротивлений сбегающего и набегающего краев щетки можно составить следующие выражения:

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ,

при учете выражений (4.11) получим

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.12)

Проверим справедливость выражений (4.12). Действительно, на основании рис. 4.3 имеем: для t = 0 (рис. 4.3, a) щетка касается только первой коллекторной пластины, поэтому переходное сопротивление между щеткой и этой коллекторной пластиной определяется полной контактной поверхностью щетки, которой соответствует сопротивление коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru , контакт щетки со второй пластиной отсутствует и коммутация машин постоянного тока - student2.ru → ∞; при t= коммутация машин постоянного тока - student2.ru (рис. 4.3, в)щетка касается только второй коллекторной пластиныи коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru , а контакт щетки с первой пластиной отсутствует и коммутация машин постоянного тока - student2.ru → ∞.

Составим выражения для суммы и разности сопротивлений коммутация машин постоянного тока - student2.ru , коммутация машин постоянного тока - student2.ru :

коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ruкоммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.13)

Подставляя выражения (4.13) в (4.10), получим

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.14)

Из выражения (4.14) видно, что при условии коммутация машин постоянного тока - student2.ru = 0 ток в коммутируемой секции в функции времени в течение периода коммутации меняется по линейному закону, что и определяет название такого вида коммутации.

На рис. 4.4 дано графическое представление выражения (4.14). Ток в коммутируемой секции при линейной коммутации изменяется от + коммутация машин постоянного тока - student2.ru до – коммутация машин постоянного тока - student2.ru , проходит через ноль через полпериода после начала коммутации и, следовательно, меняет свое направление при t= коммутация машин постоянного тока - student2.ru /2.

коммутация машин постоянного тока - student2.ru На основании выражений (4.2) и (4.3) получим коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ruкоммутация машин постоянного тока - student2.ru .
В соответствии с этим в произвольный момент времени t из периода коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru отрезок коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru и отрезок коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru

Определим плотность тока под краями щетки при линейной коммутации в произвольный момент времени t из периода коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru с учетом выражений (4.11):

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.15)

На основании рис. 4.4 введем обозначения коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru , с учетом которых выражения (4.15) примут вид

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.16)

Из рис. 4.4 видно, что для любого момента времени коммутация машин постоянного тока - student2.ru углы коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru постоянны и одинаковы по значению: коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Из этого следует с учетом выражений (4.16), что линейная коммутация характеризуется постоянством плотности тока под сбегающим и набегающим краями щетки в течение всего периода коммутации и равенством значений этих плотностей тока.

Криволинейная коммутация

В общем случае в контуре коммутируемой секции может действовать ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru , и поэтому ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru будет иметь две составляющих – основную коммутация машин постоянного тока - student2.ru и добавочную коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Добавочный ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru определяется выражением (4.9):

коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru ; коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru коммутация машин постоянного тока - student2.ru . (4.17)

коммутация машин постоянного тока - student2.ru На рис. 4.5 графически представлены две зависимости коммутация машин постоянного тока - student2.ru + коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru , определяемые выражениями (4.17). Функция коммутация машин постоянного тока - student2.ru стремится к бесконечности на границах периода коммутации и имеет минимум при коммутация машин постоянного тока - student2.ru = = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . В соответствии с этим добавочный ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru в начале и в конце периода коммутации равен нулю и достигает наибольшего значения при коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Следует иметь в виду, что направление тока коммутация машин постоянного тока - student2.ru или его знак зависят от знака ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru . Таким образом, направление тока коммутация машин постоянного тока - student2.ru в контуре коммутируемой секции можно менять, меняя знак ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru , действующей в этом контуре.

Рассмотрим два частных случая: коммутация машин постоянного тока - student2.ru > 0 и коммутация машин постоянного тока - student2.ru < 0. Соответствующие зависимости графически представлены на рис. 4.6. На рис. 4.6, а в контуре коммутируемой секции действует ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru > 0. В соответствии с этим добавочный ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru будет также положительным, как и основной ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru в начальный момент времени.

Из рисунка видно, что при этом ток коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru проходит через ноль позднее, чем через полпериода, т. е. секция уже прошла геометрическую нейтраль, а ток в ней еще сохраняет прежнее направление. Такого характера коммутация называется замедленной. И наоборот, при коммутация машин постоянного тока - student2.ru < 0 (рис. 4.6, б), когда ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru также отрицательный, ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru меняет свое направление раньше, чем через полпериода, и такая коммутация называется ускоренной.

коммутация машин постоянного тока - student2.ru
Рис. 4.6

Для произвольного момента времени коммутация машин постоянного тока - student2.ru отрезок аb определяет ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru через набегающий край щетки, а отрезок bcхарактеризует ток коммутация машин постоянного тока - student2.ru через сбегающий край щетки. Проводя на рис. 4.6, а, б через точки bхорды относительно кривой тока коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru , можно рассмотреть углы коммутация машин постоянного тока - student2.ru и коммутация машин постоянного тока - student2.ru как и в случае линейной коммутации.

Выражения (4.16), определяющие плотность тока под краями щетки при линейной коммутации, справедливы и при криволинейной коммутации.

На рис. 4.6, а коммутация машин постоянного тока - student2.ru > коммутация машин постоянного тока - student2.ru для любого момента времени из периода коммутации коммутация машин постоянного тока - student2.ru следовательно, замедленная коммутация характеризуется повышенной плотностью тока под сбегающим краем щетки. При ускоренной коммутации (рис. 4.6, б) наоборот коммутация машин постоянного тока - student2.ru < коммутация машин постоянного тока - student2.ru и плотность тока под набегающим краем щетки становится больше, чем под сбегающим краем.

Повышенная плотность тока под краем щетки является одной из возможных причин искрения под щетками. Наиболее неблагоприятным является искрение под сбегающими краями щеток, так как образующиеся искры, поддерживая друг друга, распространяются по окружности коллектора и способны достигнуть щетки противоположной полярности, вызвав круговой огонь на коллекторе. Если же искры образуются под набегающим краем щетки, то они затягиваются под щетку и гаснут.

Таким образом, наиболее неблагоприятной с точки зрения искрения является замедленная коммутация, при которой искрение под сбегающим краем щетки, обусловленное повышенной плотностью тока, может усиливаться за счет искрения, вызванного разрывом контура коммутируемой секции в конце каждого периода коммутации.

коммутация машин постоянного тока - student2.ru На рис. 4.7 представлено семейство кривых тока коммутации при разных по значению и знаку ЭДС коммутация машин постоянного тока - student2.ru , действующих в контуре коммутируемой секции. Кривая 1 соответствует линейной коммутации, когда коммутация машин постоянного тока - student2.ru = 0. Кривые 2 и 3 определяют замедленную коммутацию, при которой коммутация машин постоянного тока - student2.ru > 0, причем ЭДС, соответствующая кривой 3, больше, чем для кривой 2. Если коммутация машин постоянного тока - student2.ru < 0, то коммутация становится ускоренной и ей соответствуют кривые 4 и 5. При этом предполагается, что по абсолютному значению | коммутация машин постоянного тока - student2.ru | > | коммутация машин постоянного тока - student2.ru |.

Наиболее благоприятной является слегка ускоренная коммутация, соответствующая кривой 4, когда в контуре коммутируемой секции действует небольшая отрицательная ЭДС. Если касательная к кривой 4 в конце периода коммутации, т. е. при коммутация машин постоянного тока - student2.ru = коммутация машин постоянного тока - student2.ru будет горизонтальной, то плотность тока под сбегающим краем щетки окажется равной нулю.

Наши рекомендации