Principe de fonctionnement de la structure du moteur à courant continu
Le moteur à courant continu comprend principalement le champ magnétique, l'enroulement d'excitation, l'enroulement d'induit, le collecteur et l'induit. Présentons ces parties en détail ci-dessous :
Champ magnétique:N et S sont une paire de pôles magnétiques fixes utilisés pour générer un champ magnétique, et son intensité d'induction magnétique est distribuée de manière sinusoïdale le long de la circonférence.
Enroulement d'excitation :L'enroulement utilisé pour former le pôle N et le pôle S est appelé enroulement d'excitation, et le courant dans l'enroulement d'excitation est appelé courant d'excitation If.
Enroulement d'induit :Entre le pôle N et le pôle S se trouve un noyau de fer cylindrique qui peut tourner autour de l'axe. Une bobine est étroitement enroulée autour de lui, appelée enroulement d'induit. Le courant dans l’enroulement d’induit est appelé courant d’induit Ia.
Commutateur:Les deux extrémités de l'enroulement d'induit sont reliées à deux segments de collecteur isolés l'un de l'autre et tournant coaxialement avec l'enroulement pour former un collecteur.
Armature:La partie rotative composée du noyau de fer, de l’enroulement d’induit et du collecteur est appelée l’induit.
Moteur à courant continu, comment ça marche|Aventures DC
Génération de force électromotrice :Lorsque l'armature est entraînée par le moteur principal à une vitesse constante et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, la règle de droite peut être utilisée pour déterminer la direction de la force électromotrice induite générée par les côtés ab et cd de la bobine coupant les lignes de force magnétiques. Ensuite, un courant Ia est généré dans la boucle formée par la charge et la bobine, et sa direction est la même que celle de la force électromotrice. Le courant sort du balai A et revient du balai B.
Commutation:Lorsque l'induit tourne vers une position spécifique, la direction de la force électromotrice induite dans la bobine change, mais comme le collecteur tourne avec lui, le balai A entre toujours en contact avec le fil sous le pôle N et le balai B entre toujours en contact avec le fil. sous le pôle S, de sorte que le courant circule toujours de A et retourne vers B, et la direction reste inchangée.
Domaines d'application des moteurs à courant continu industriels
Machines de levage
Les grandes poulies et treuils tels que les ponts roulants, les grues, les grues à tour, etc. sont souvent entraînés par des moteurs à courant continu de haute puissance.
Machines à pelle traînante
Les dispositifs de marche et de travail des machines d'ingénierie telles que les chargeuses, les bulldozers, les chariots élévateurs, etc. utilisent des moteurs à courant continu comme sources d'énergie.
Matériel de transmission
Tous les types d'équipements de transmission tels que les convoyeurs, les convoyeurs à bande et les palans sont équipés de moteurs à courant continu entraînant des rouleaux de transmission, des chaînes et d'autres pièces mobiles.
Équipement métallurgique
Les pièces mobiles continues telles que les laminoirs et les systèmes de rouleaux des machines de coulée continue dans les aciéries, ainsi que la traction des wagons-citernes de coulée, utilisent des moteurs à courant continu de haute puissance.
Équipement minier
Les machines minières, les convoyeurs, les palans, etc. sont tous équipés de moteurs à courant continu comme sources d'alimentation et actionneurs de commande.