Armatür Reaksiyonuna Genel Bir Bakış

Sorunları Ortadan Kaldırmak Için Enstrümanımızı Deneyin





DC üreteci Alan sargısı ve armatür sarımı olmak üzere iki sargı vardır. Alan sargısı, manyetik alan olarak bilinen ana akı oluşturmak için kullanılabilir. Armatür sarımı, armatür akımı oluşturmak için kullanılabilir. Bu sargı aynı zamanda manyetik akı oluşturabilir. armatür olarak bilinir akı. Bu armatür akısı, iyi DC jeneratör çalışması için sorun oluşturan büyük akıyı büker ve reddeder. Armatür akısının ana akı üzerindeki etkisi, armatür reaksiyonu olarak bilinir. Bu makale, dc jeneratör, alternatör ve dc makinesindeki armatür reaksiyonuna genel bir bakışı tartışmaktadır.

Armatür Reaksiyonu nedir?

İçinde DC makinesi 'armatür akısı' ve 'ana alan akısı' olmak üzere iki tür manyetik akı mevcuttur. Armatür akısının ana alan akısı üzerindeki etkisine armatür reaksiyonu denir.




EMF, manyetik alanın çizgilerini kestiklerinde armatür iletkenleri içinde indüklenebilir. Akı çizgilerine doğru paralel olarak hareket ettirilebilen armatür iletkenleri olan bir düzlem veya eksen vardır ve bu nedenle, eksen boyunca akı çizgilerini kesmezler.

armatür

armatür



Manyetik Nötr Eksen (MNA), akı çizgilerine paralel olarak aktıkları için armatür iletkenleri içinde EMF'nin üretilemediği düzlem olarak tanımlanabilir. Armatür iletkeni içindeki akımın tersi bu düzlem boyunca gerçekleştiği için fırçalar sürekli MNA ile düzenlenir. Geometrik Nötr Eksen (GNA), stator alan düzlemine dik olan düzlem olarak tanımlanabilir.

Armatür-Reaksiyon Türleri

Armatür reaksiyonu, stator manyetik alanı üzerindeki armatür iletkenleri boyunca akımın akışı tarafından meydana gelen bir tür manyetik alan etkisidir. Genel olarak bunlar, aşağıdakileri içeren iki türe ayrılır.

  • Stator alanının demanyetizasyonu
  • Stator alanının çapraz mıknatıslanması

Demanyetizasyon, aksi takdirde ana akıyı zayıflatırken, çapraz manyetizasyon ana akıyı bozar.


DC Makinelerde Armatür Reaksiyonu

Armatür iletkenlerinde akım akışı olmadığını ve yalnızca alan sargısının güçlendirildiğini düşünün. Bu nedenle, alan kutbunun manyetik akı çizgileri tutarlıdır ve kutup düzlemiyle dengelidir. MNA (Manyetik Nötr Eksen), GNA'ya (Geometrik Nötr Eksen) karşılık gelir.

Armatür akı hatlarında, alan direkleri armatür akımı nedeniyle güçlendirilmez. Şu anda, bir DC makinesi çalışırken, hem armatür iletkenleri nedeniyle hem akı gibi akılar meydana gelebilir hem de alan sargısının bir anda orada olacağından dolayı akı oluşabilir.

Armatür akısı, ana alan akısı ile kaplanır ve bu nedenle, DC makinelerde armatür reaksiyonu olarak bilinen ana alan akısını kesintiye uğratır.

Armatür reaksiyonları aşağıdaki gibi DC makinelerde azaltılabilir.

  • Büyük kutuplar arasında ara kutuplar sunarak, aksi takdirde gerekirse sargıyı geri ödeyebilirsiniz.
  • Kutup parçalarının dilimini azaltarak, son derece doygun hale gelir ve çapraz alana karşı büyük bir isteksizlik sağlar.
  • Ekolayzer halkasını kullanarak armatür sarımı armatür reaksiyonunu azaltmak için akı

Alternatörde Armatür Reaksiyonu

Bir alternatördeki armatür reaksiyonu, rotordan dönen manyetik alan nedeniyle stator sargısı tarafından 3 fazlı bir voltajın indüklenebilmesidir. Burada stator devresine armatür devresi denir.

Statorun üzerinde herhangi bir yükü olmadığında, terminal voltajı gibi çıkan stator sargısında toplam voltaj indüklenebilir. Ancak, stator boyunca bir yük sabitlediğimizde, akım onun üzerinden akar ve stator akısı olarak bilinen kendi akısını üretir.

Üretilen stator akısı, makinedeki terminal voltajının başlangıçta indüklenen voltaja eşit olmadığı bir sonucu olarak ana akıyı bozar. Statorun (armatürün) bu etkisi armatür reaksiyonu olarak bilinir.

Armatür reaksiyonunun alternatörün terminal voltajı üzerindeki etkisi tüm koşullar için aynı değildir.

Armatür-Reaksiyonun Etkisi

Aşağıdaki nedenlerden dolayı armatür-reaksiyon etkileri.

Armatür reaksiyonu nedeniyle, direğin yarısının üzerindeki akı yoğunluğu artar ve kalan yarısı azalır. Her kutup tarafından üretilebilen tüm akı, büyüklüğün terminal voltajını düşürdüğü için biraz daha azdır. Armatür reaksiyonu ile toplam akıdaki azalmadan kaynaklanan etki, manyetikliği giderme etkisi olarak adlandırılır.

Ortaya çıkan akı bozulabilir ve manyetik nötr eksen yönü, jeneratördeki sonuç akı yönü ile hareket ettirilebilir ve sonuçta ortaya çıkan akı yönüne doğru tersidir. motor .

Armatür reaksiyonu, nötr bölgede akıyı tetikler ve bu akı, komutasyon problemine neden olan voltajı üretir. MNA düzlemi, indüklenen EMF değerinin sıfır olduğu eksendir ve GNA, armatür çekirdeğini iki eşdeğer parçaya ayırır.

DC Jeneratörde Armatür Reaksiyonu

DC jeneratöründe ana akı ve armatür akısı gibi çalışan iki tür manyetik akı vardır. Burada birincil akı, stator kutuplarından dolayı meydana gelirken, ikinci akı, akımın akışı armatür içinde. Burada armatür akısı azalır ve ana akıyı değiştirir, bu nedenle DC Jeneratör içindeki toplam etkili akı azalacaktır.

Armatür akısının ana alan üzerindeki karşılıklı hareketi, DC jeneratöründe armatür reaksiyonu olarak adlandırılır.

Armatür-Reaksiyon Doğası

Armatür reaksiyonunun doğası aşağıdakileri içerir.

  • Bunun akışı, senkron hızda döndüğü gibi büyüklük dahilinde kararlı olabilir.
  • Jeneratör '1' güç faktörü üzerinde bir yük sunduğunda çapraz mıknatıslama yapar.
  • Jeneratör ne zaman önde gelen bir yük sunsa güç faktörü daha sonra armatür reaksiyonu kısmen manyetikliği giderici ve çapraz mıknatıslayıcı olabilir.
  • Armatür akısı, ana alan akısından ayrı olarak gerçekleştirilebilir.

Böylece, hepsi bu armatür hakkında reaksiyon. Genel olarak, küçük makineler için armatür reaksiyonunu azaltmak için özel bir çaba gerekmez. Bununla birlikte, büyük DC makineleri için, armatür reaksiyonunun etkilerini azaltmak için kutuplar arası ve telafi edici sargı zorunludur. İşte size bir soru, armatür reaksiyonunda önde gelen kutup ipuçları nelerdir?