272
Рис. 9.37.
Колебательные сигналы ЭДС холостого хода двигателя
АП-ДПТ на различных скоростях: (а)
без управления полем постоянного тока и (б) с управлением полем постоянного тока
Кроме того, возбуждение постоянным током двигателя АП-ДПТ можно
настраивать для изменения
скорости вращения ротора таким образом, чтобы генерируемое напряжение оставалось постоянным. Эта
функция особенно полезна для зарядки аккумулятора, когда двигатель выполняет рекуперативное
торможение в широком диапазоне скоростей. На рис. 9.37 показаны формы ЭДС (электродвижущая сила)
холостого хода на разных скоростях с использованием и без использования управления полем постоянного
тока. Очевидно, что без использования управления полем постоянного тока амплитуды выходного
напряжения изменяются в зависимости от рабочих скоростей, что не благоприятно для зарядки батареи и
может даже повредить батарею. Напротив, с использованием управления полем постоянного тока
амплитуды выходного напряжения могут поддерживаться постоянными в широком диапазоне скоростей,
что крайне желательно.
Общие характеристики двигателя АП-ДПТ приведены в таблице 9.7. Чтобы оправдать использование
морфологии аксиального потока, характеристики двигателя АП-ДПТ сравниваются с тремя аналогами РП
(радиальный поток), а именно с двигателями РП-КРД, РП-ДПТи РП-ПТ ДЯППМ. В целях справедливости
все двигатели принимают одинаковые размеры, а именно: радиальный наружный диаметр, радиальный
внутренний диаметр, аксиальную длину стопки и длину воздушного зазора. Кроме того, коэффициенты
намотки и плотности тока также являются одинаковыми. На основе анализа методом конечных элементов
их ключевые характеристики рассчитываются в соответствии с таблицей 9.8.
Достарыңызбен бөлісу: