Zasada działania konstrukcji silnika prądu stałego
Silnik prądu stałego obejmuje głównie pole magnetyczne, uzwojenie wzbudzenia, uzwojenie twornika, komutator i twornik. Przedstawmy te części szczegółowo poniżej:
Pole magnetyczne:N i S to para stacjonarnych biegunów magnetycznych służących do wytwarzania pola magnetycznego, a natężenie jego indukcji magnetycznej jest sinusoidalnie rozłożone na obwodzie.
Uzwojenie wzbudzenia:Uzwojenie użyte do utworzenia bieguna N i bieguna S nazywane jest uzwojeniem wzbudzenia, a prąd w uzwojeniu wzbudzenia nazywany jest prądem wzbudzenia If.
Uzwojenie twornika:Pomiędzy biegunem N a biegunem S znajduje się cylindryczny żelazny rdzeń, który może obracać się wokół osi. Wokół niego jest ciasno owinięta cewka, co nazywa się uzwojeniem twornika. Prąd w uzwojeniu twornika nazywany jest prądem twornika Ia.
Komutator:Dwa końce uzwojenia twornika są połączone z dwoma segmentami komutatora, które są odizolowane od siebie i obracają się współosiowo z uzwojeniem, tworząc komutator.
Armatura:Część obrotowa złożona z żelaznego rdzenia, uzwojenia twornika i komutatora nazywana jest twornikiem.
Silnik prądu stałego, jak to działa|Zalety DC
Wytwarzanie siły elektromotorycznej:Gdy zwora jest napędzana przez silnik główny ze stałą prędkością i obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, regułę prawej ręki można zastosować do określenia kierunku indukowanej siły elektromotorycznej generowanej przez strony cewki ab i cd przecinające linie magnetyczne siły. Następnie w pętli utworzonej przez obciążenie i cewkę generowany jest prąd Ia, którego kierunek jest zgodny z kierunkiem siły elektromotorycznej. Prąd wypływa ze szczotki A i wypływa z powrotem ze szczotki B.
Komutacja:Kiedy twornik obraca się do określonego położenia, zmienia się kierunek indukowanej siły elektromotorycznej w cewce, ale ponieważ komutator obraca się wraz z nim, szczotka A zawsze styka się z drutem pod biegunem N, a szczotka B zawsze styka się z drutem pod biegunem S, więc prąd nadal płynie z A i z powrotem do B, a kierunek pozostaje niezmieniony.
Obszary zastosowań przemysłowych silników prądu stałego
Maszyny do podnoszenia
Duże koła pasowe i wciągarki, takie jak suwnice, dźwigi, żurawie wieżowe itp., są często napędzane silnikami prądu stałego o dużej mocy.
Przeciągnij maszynę z łopatą
Urządzenia chodzące i robocze maszyn inżynieryjnych, takich jak ładowarki, spychacze, wózki widłowe itp., wykorzystują silniki prądu stałego jako źródła zasilania.
Sprzęt transmisyjny
Wszystkie rodzaje urządzeń transmisyjnych, takie jak przenośniki, przenośniki taśmowe i wciągniki, są wyposażone w silniki prądu stałego napędzające rolki transmisyjne, łańcuchy i inne ruchome części.
Sprzęt metalurgiczny
Części ruchome, takie jak walcarki i układy walcowe maszyn do ciągłego odlewania w stalowniach, a także napęd cystern do zalewania wykorzystują silniki prądu stałego o dużej mocy.
Sprzęt górniczy
Maszyny górnicze, przenośniki, wciągniki itp. są wyposażone w silniki prądu stałego jako źródła zasilania i elementy wykonawcze.