
【机】 armature reaction
armature
【化】 armature
【医】 armature
counteractive; reaction; recoil; retroaction
【医】 retroaction
【经】 negative effects
电枢反作用(Armature Reaction)是电机工程领域的关键概念,指直流电机或交流电机运行时,电枢绕组中电流产生的磁场对主磁极磁场的干扰作用。这一现象会改变电机气隙中的合成磁场分布,具体表现为:
磁场畸变
电枢磁场与主磁场叠加后,原本均匀的磁场呈现前极尖削弱、后极尖增强的非对称分布(以电动机为例)。该效应在《Electrical Machinery Fundamentals》(Stephen J. Chapman著)中被描述为导致磁中性面偏移的主要原因。
性能影响
根据IEEE标准115-2019,电枢反作用会引起:(1)换向器表面火花等级增加;(2)电机端电压下降;(3)铁芯局部饱和造成的附加损耗。英国工程理事会注册工程师John Bird在《Electrical Circuit Theory and Technology》中通过磁动势矢量图量化了这种干扰强度。
工程实践中通常采用补偿绕组(Compensating Windings)或换向极(Interpoles)进行磁场修正。美国能源部电机系统联盟(Motor Systems Resource Facility)的技术文档显示,加装补偿绕组可减少高达60%的磁场畸变。
“电枢反作用”是电机运行中的一种现象,指电枢电流产生的磁场对主磁场(由励磁绕组或永磁体产生)的干扰作用。这种现象会导致电机磁场分布改变,进而影响性能。以下是详细解释:
基本机制
当电机负载运行时,电枢绕组中通过电流,形成电枢磁场。该磁场与主磁场叠加后,会使原本对称的磁场发生畸变,表现为:
影响与后果
抑制方法
通常采用补偿绕组或换向极,通过产生反向磁场抵消电枢磁场干扰。例如,直流电机中换向极绕组与电枢串联,实时补偿电枢反应。
注:若需更专业的磁场分布公式或设计参数,可参考电机学教材或工程手册。
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