直流電機這樣大的設備有關它是怎樣工作的我們是必須要了解的,這樣才利于我們很好的使用它,下面的內容介紹的就是直流電機的工作原理,想要了解的朋友要閱讀下吧。
原理:任何電機的工作原理都是建立在電磁感應和電磁力這個基礎上。為了討論直流電機的工作原理,我們把復雜的直流電機結構簡化為工作原理圖。
一、直流發電機的工作原理
1、工作原理:導體在磁場中運動時,導體中會感應出電勢e。
e=Blv
B:磁密l:導體長度;v:導體與磁場的相對速度。
正方向:用右手定則判斷。電勢e正方向表示電位升高的方向,與U相反。如果同一元件上e和U正方向相同時,e=-U。

理解:電磁感應原理的變形(變化的磁通產生感應電動勢)

2發電機工作過程分析:兩磁極直流發電機的工作原理圖。
(1)構成:
磁場:圖中N和S是一對靜止的磁極,用以產生磁場,其磁感應強度沿圓周為正弦分布。
勵磁繞組——容量較小的發電機是用永久磁鐵做磁極的。容量較大的發電機的磁場是由直流電流通過繞在磁極鐵心上的繞組產生的。用來形成N極和S極的繞組稱為勵磁繞組,勵磁繞組中的電流稱為勵磁電流If。
電樞繞組:在N極和S極之間,有一個能繞軸旋轉的圓柱形鐵心,其上緊繞著一個線圈稱為電樞繞組(圖中只畫出一匝線圈),電樞繞組中的電流稱為電樞電流Ia。
換向器:電樞繞組兩端分別接在兩個相互絕緣而和繞組同軸旋轉的半圓形銅片——換向片上,組成一個換向器。換向器上壓著固定不動的炭質電刷。電樞:鐵心、電樞繞組和換向器所組成的旋轉部分稱為電樞。

工作過程:
P1:電動勢產生
當電樞被原動機以恒速驅動,按逆時針方向轉動時,用右手定則可以判定,線圈ab和cd邊切割磁力線產生的感應電動勢的方向,則在負載與線圈構成的回路中產生電流Ia,其方向與電動勢方向相同。電流由電刷A流出,由電刷B流回。
電動勢與電流關系:同向

P2:換向
當電樞轉到上圖b所示位置時,ab邊轉到了S極下,cd邊轉到了N極下。這時線圈中感應電動勢的方向發生了改變,但由于換向器隨同一起旋轉,使得電刷A總是接觸N極下的導線,而電刷B總是接觸S極下的導線,故電流仍由A流出B流回,方向不變。
