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晟邦电机能量转换过程
晟邦电机能量转换过程
不仅晟邦电机的能量转换过程是这样的,大部份的电机能量转换过程都是这样的。在能量转换过程中,能最总是守恒的
发电机在机电系统中起着把机械能转换为电能的作用,则将电能转换为机械能。但无论是发电机还是电机,在能最转换过程中,能最总是守恒的,即能量不会凭空产生,也不会随意消失,而只能改变其存在形态。这就是物理学中的能量守恒原理。
晟邦电机内部在进行能量形态的转换过程中,存在着电能、机械能、磁场储能和热能四种能量形态。根据能量守恒原理,在实际电机中,即不忽略损耗时,这四种能量之间存在着下列平衡关系:±机械能Wmec=磁场储能增量∆Wm+热能损耗Pt±电能We。式中,±号相对于发电机和晟邦电机而定,发电机取“﹢”号,电动机取“一”号。
晟邦电机内转换成热能的损耗有三种。一是电路中的电阻损耗Pcu,二是磁路中的铁心损耗
Pfe,三是各类机械摩擦损耗Pmec。这三部分损耗转换为热能后使晟邦电机发热。因此,为了保证晟邦电机的正常运行,必须要对晟邦电机进行冷却。
耦合磁场对机械系统的作用或反作用是通过电磁力或电磁转矩表现出来的。以旋转电机为例,当置于祸合磁场中的晟邦电机绕组内有电流流过时,由电磁力定律,可知转子就受到电磁转矩的作用。在发电机中,电磁转矩对转子起制动作用,而在晟邦电机中是起驱动作用。于是,原动机必须克服制动性质的电磁转矩,即输入机械功率给发电机,才能拖动发电机以恒速旋转,将机械能转换为电能输出。对电动机,要拖动生产机械,输出机械功率,就必须汲取电磁功率以产生具有驱动性质的电磁转矩,维持转子的恒速旋转,将电能转换为机械能。