เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง มีขดลวดสองเส้นคือขดลวดสนามและขดลวดกระดอง ขดลวดสนามสามารถใช้สำหรับสร้างฟลักซ์หลักซึ่งเรียกว่าสนามแม่เหล็ก ขดลวดกระดองสามารถใช้ในการสร้างกระแสกระดอง ขดลวดนี้ยังสามารถสร้างฟลักซ์แม่เหล็กซึ่งเป็น เรียกว่ากระดอง ฟลักซ์ ฟลักซ์กระดองนี้บิดและปฏิเสธปัญหาที่สำคัญของฟลักซ์ที่ก่อให้เกิดการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงที่ดี การกระทำของกระดองฟลักซ์เหนือฟลักซ์ที่สำคัญเรียกว่าปฏิกิริยากระดอง บทความนี้กล่าวถึงภาพรวมของปฏิกิริยากระดองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและเครื่อง dc
Armature Reaction คืออะไร?
ใน เครื่อง DC มีฟลักซ์แม่เหล็ก 2 ชนิดคือ 'armature flux' และ 'main field flux' ผลของกระดองฟลักซ์ต่อฟลักซ์สนามหลักเรียกว่าปฏิกิริยากระดอง
EMF สามารถเหนี่ยวนำได้ภายในตัวนำกระดองเมื่อใดก็ตามที่มันเฉือนเส้นของสนามแม่เหล็ก มีระนาบหรือแกนที่มีตัวนำกระดองซึ่งสามารถเคลื่อนย้ายขนานไปกับเส้นของฟลักซ์ได้ดังนั้นจึงไม่เฉือนเส้นของฟลักซ์ผ่านแกน

กระดอง
แกนแม่เหล็กที่เป็นกลาง (MNA) สามารถกำหนดได้ว่าเป็นระนาบที่ไม่สามารถสร้าง EMF ได้ภายในตัวนำเกราะเนื่องจากมันไหลขนานไปกับเส้นของฟลักซ์ แปรงถูกจัดเรียงด้วย MNA อย่างต่อเนื่องเนื่องจากการย้อนกลับของกระแสภายในตัวนำกระดองจะเกิดขึ้นตามระนาบนี้ Geometrical Neutral Axis (GNA) สามารถกำหนดได้ว่าเป็นระนาบที่ตั้งฉากกับระนาบสนามสเตเตอร์
ประเภทของกระดอง - ปฏิกิริยา
ปฏิกิริยากระดองเป็นผลสนามแม่เหล็กชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากการไหลของกระแสไฟฟ้าตลอดตัวนำกระดองเหนือสนามแม่เหล็กสเตเตอร์ โดยทั่วไปแล้วสิ่งเหล่านี้แบ่งออกเป็นสองประเภทซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
- การล้างอำนาจแม่เหล็กของสนามสเตเตอร์
- การดึงดูดข้ามสนามสเตเตอร์
การล้างอำนาจแม่เหล็กจะช่วยลดความอ่อนแอของฟลักซ์หลักในขณะที่การทำให้เป็นแม่เหล็กข้ามจะบิดเบือนฟลักซ์หลัก
ปฏิกิริยากระดองในเครื่อง DC
พิจารณาว่าเมื่อใดที่ไม่มีการไหลของกระแสภายในตัวนำกระดองและมีเพียงขดลวดสนามเท่านั้นที่ได้รับความเข้มแข็ง ดังนั้นเส้นฟลักซ์แม่เหล็กของขั้วสนามจึงมีความสม่ำเสมอและสมดุลกับระนาบขั้วโลก MNA (Magnetic Neutral Axis) สอดคล้องกับ GNA (Geometric Neutral Axis)
ในเส้นฟลักซ์กระดองเสาสนามจะไม่ได้รับการเสริมความแข็งแรงเนื่องจากกระแสของกระดอง ในปัจจุบันเนื่องจากเครื่อง DC กำลังทำงานอยู่ทั้งฟลักซ์เช่นฟลักซ์อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากตัวนำกระดองและฟลักซ์สามารถเกิดขึ้นได้เนื่องจากการคดเคี้ยวของสนามจะอยู่ที่นั่นในแต่ละครั้ง
การซ้อนทับของฟลักซ์กระดองด้วยฟลักซ์สนามหลักและดังนั้นจึงขัดขวางฟลักซ์สนามหลักซึ่งเรียกว่าปฏิกิริยากระดองในเครื่อง DC
ปฏิกิริยากระดองสามารถลดลงในเครื่อง DC ดังต่อไปนี้
- โดยการเสนอเสาอินเตอร์ระหว่างเสาหลักมิฉะนั้นจะคืนเงินที่คดเคี้ยวหากจำเป็น
- ด้วยการลดชิ้นส่วนของเสามันจะอิ่มตัวมากและทำให้เกิดความไม่เต็มใจอย่างมากต่อสนามข้าม
- โดยใช้วงแหวนปรับเสียงเพื่อลด กระดองที่คดเคี้ยว ฟลักซ์เพื่อลดปฏิกิริยากระดอง
ปฏิกิริยากระดองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
ปฏิกิริยากระดองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคือแรงดันไฟฟ้า 3 เฟสสามารถเกิดขึ้นได้โดยขดลวดสเตเตอร์เนื่องจากสนามแม่เหล็กหมุนจากโรเตอร์ ที่นี่วงจรของสเตเตอร์เรียกว่าวงจรกระดอง
เมื่อสเตเตอร์ไม่มีภาระใด ๆ ขวางแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดสามารถเกิดขึ้นได้ที่ขดลวดของสเตเตอร์ซึ่งจะออกมาเหมือนกับแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว แต่เมื่อเราแก้ไขภาระข้ามสเตเตอร์กระแสจะไหลผ่านมันซึ่งจะสร้างฟลักซ์ของตัวเองที่เรียกว่าฟลักซ์สเตเตอร์
ฟลักซ์สเตเตอร์ที่ผลิตได้จะบิดเบือนฟลักซ์หลักอันเป็นผลมาจากการที่แรงดันไฟฟ้าขั้วทั่วทั้งเครื่องไม่เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในตอนแรก ผลกระทบของสเตเตอร์ (กระดอง) นี้เรียกว่าปฏิกิริยากระดอง
ผลของปฏิกิริยากระดองต่อแรงดันขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับไม่เหมือนกันสำหรับทุกสภาวะ
ผลของปฏิกิริยากระดอง
ผลกระทบของกระดอง - ปฏิกิริยาเนื่องจากสาเหตุต่อไปนี้
เนื่องจากปฏิกิริยากระดองความหนาแน่นของฟลักซ์ที่สูงกว่าครึ่งหนึ่งของขั้วจะเพิ่มขึ้นและอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือจะลดลง ฟลักซ์ทั้งหมดที่สามารถสร้างได้โดยทุกขั้วนั้นค่อนข้างน้อยเนื่องจากการลดแรงดันไฟฟ้าของขั้วของขนาด ผลกระทบเนื่องจากการลดลงของฟลักซ์ทั้งหมดโดยปฏิกิริยากระดองเรียกว่าเอฟเฟกต์ล้างแม่เหล็ก
ฟลักซ์ที่เกิดขึ้นอาจผิดเพี้ยนและทิศทางแกนที่เป็นกลางของแม่เหล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยทิศทางของฟลักซ์ที่เป็นผลลัพธ์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและจะกลับไปยังทิศทางของฟลักซ์ผลลัพธ์ มอเตอร์ .
ปฏิกิริยากระดองกระตุ้นให้เกิดฟลักซ์ในบริเวณที่เป็นกลางและฟลักซ์นี้จะสร้างแรงดันไฟฟ้าที่เป็นสาเหตุของปัญหาการสับเปลี่ยน ระนาบ MNA เป็นแกนที่ค่า EMF ที่เหนี่ยวนำกลายเป็นศูนย์และ GNA จะแยกแกนกระดองออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน
ปฏิกิริยากระดองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
มีฟลักซ์แม่เหล็กสองประเภทที่ทำงานในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเช่นฟลักซ์หลักและฟลักซ์กระดอง ที่นี่ฟลักซ์หลักจะเกิดขึ้นเนื่องจากเสาสเตเตอร์ในขณะที่ฟลักซ์ที่สองจะเกิดขึ้นเนื่องจาก การไหลของกระแส ภายในกระดอง ที่นี่ฟลักซ์กระดองจะลดลงและเปลี่ยนแปลงฟลักซ์ที่สำคัญดังนั้นฟลักซ์ที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะลดลง
การกระทำร่วมกันของกระดองฟลักซ์ในสนามใหญ่ถูกตั้งชื่อเป็นปฏิกิริยากระดองในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
ธรรมชาติของกระดอง - ปฏิกิริยา
ลักษณะของปฏิกิริยากระดองมีดังต่อไปนี้
- ฟลักซ์ของสิ่งนี้สามารถคงที่ภายในขนาดและเปลี่ยนด้วยความเร็วซิงโครนัส
- มันเป็นแม่เหล็กแบบไขว้เมื่อใดก็ตามที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีภาระกับตัวประกอบกำลัง ‘1’
- เมื่อใดก็ตามที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีภาระในชั้นนำ ตัวประกอบกำลัง จากนั้นปฏิกิริยากระดองสามารถล้างแม่เหล็กและแม่เหล็กข้ามได้บางส่วน
- Armature flux สามารถทำได้โดยแยกจากฟลักซ์ฟิลด์หลัก
ดังนั้นนี่คือทั้งหมด เกี่ยวกับกระดอง ปฏิกิริยา. โดยทั่วไปสำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษในการลดปฏิกิริยากระดอง อย่างไรก็ตามสำหรับเครื่อง DC ขนาดใหญ่ต้องใช้เสาระหว่างและขดลวดชดเชยเพื่อลดผลกระทบของปฏิกิริยากระดอง นี่คือคำถามสำหรับคุณอะไรคือเคล็ดลับเสาชั้นนำในปฏิกิริยากระดอง?