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電磁調速電動機的工作原理
電磁調速電動機的無極調速主要是通過電磁轉差離合器來實現的。其工作原理是:當磁極上的勵磁線圈通入直流電流后,沿磁極圓周交替產生N、S極,磁力線通過爪極-氣隙-電樞-氣隙-爪極形成閉合回路,在原動機起動后,離合器的電樞就隨電動機在磁場中以轉速n1旋轉,于是電樞與磁極便有相對運動。根據電磁感應定律可知,電樞切割磁場將產生電動勢。由于電樞由整體鑄鋼做成,就會產生渦流。渦流與磁場互相作用產生電磁力,形成電磁轉矩,使磁極帶動輸出軸隨電樞同方向轉動。
電磁轉差離合器的磁極的轉速n2取決于勵磁電流的大小,其轉速n2必定小于電樞的轉速n1,即有一定的轉差率,若沒有(n1-n2)這個轉差,電樞中就不能產生渦流,也就沒有電磁轉矩了,則電樞與磁極就沒有相對運動。若改變勵磁電流,即改變磁通,電磁轉差離合器在一定負載下的轉差率也隨之改變,從而改變了輸出軸的轉速,實現了速度調節,因此改變勵磁電流的大小,就可以達到調速的目的。