直流电动机起动瞬间,n=0,反电动势E=0,电枢电流将达到很大,为什么会使电网电压突然下降?

电网电压怎么会因为这一个电机就下降呢?

你好:
——★“电网电压突然下降”的原因是:①、直流电动机起动瞬间的电流很大;②、供电线路电阻较大(导线较细、截面积较小等)。这种情况在较老的低压线路中是常见的。
温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2012-04-17
E=U+IR可得

直流他励电动机为什么不能直接启动?
直流电动机起动时,转速为零,内部没有反电势,所以起动电流=电网电压\/电枢电阻,(电枢电阻很小)起动电流很大,1)绕组不允许通过太大的电流;2)很大电流产生很大起动转矩,电机机械强度有限,承受不了。微小直流电动机可以直接起动,因为其转动惯量小,能很快转起来建立起反电势,限制起动电流。

直流电动机启动时,为什么一定要先把励磁电流加上?
直流电机启动时不先加励磁电流会导致电机的启动时间延长,电枢电流长时间维持在很大的数值,导致电机、供电系统或启动设备损坏。直流电机在启动瞬间,电机转速为0,反电动势为Ea=0,电枢电流=(U-Ea)\/Ra,(Ra=电枢直流电阻),因为电枢直流电阻很小,启动时的电流非常大。 电流与主磁场共同作用产生转矩,...

直流电动机启动时,为何要将电枢调节电阻放置最大位置?而励磁电阻放置最...
直流电动机启动时,必须将电枢调节电阻放置在最大位置,这是因为电机起动时转速为零,电枢的反电动势为零,电枢电阻又很小,若电枢调节电阻不是放在最大位置,会产生很大的起动电流,容易烧坏电机的换向器,所以必须将电枢调节电阻放置在最大位置。而励磁电阻放置在最小位置,其目的:1、是防止励磁绕组在...

为什么直流电动机直接启动电流很大
因为在启动瞬间电机还没有转,没有自感反电动势 ,且当时磁场刚刚运作,磁性最强,n=(U-Ia(Ra+R))\/CeΦ,在启动的时候,由于T=Tn,Ea=CeΦn=0,此时的电枢电流Ia=Us\/Ra=Is,由于Ra本身很小,Is和Ts都比启动电流大很多,所以此时,通电线圈在磁场中做切割磁感线运动最剧烈,所以电流最大.希望我的...

为什么直流电动机起动时电流很大,而在额定转速时电枢电流会减小
在磁场中切割磁力线会产生感应电势、当直流电动机起动时其转速为0故感应电势也为0、所以转子所形成的等效电阻加上的是整个电源电压、当转速渐渐加快则感应电势也渐渐增加其极性方向与电源极性正好相反、所以转子所形成的等效电阻所加的电压为电源电压减去转子所产生的反电动势、所以电流越来越小(I=E-e\/R...

反电动势计算公式 为什么直流电动机直接启动时启动电流很大
实施:(1)降压启动。在启动瞬间降低供电电压,n 增大,E 增大,逐步提高供电电压,最后达到UN 时,电动机达到所要求的转速(2)在电枢回路内串联外加电阻启动,此时启动电流Ist=UN\/Ra+Rst,受到Rst 的阻止,n 增大,E 增大,再逐步切除外加电阻一直到全部切除,电动机达到所要求的转速 3、步进电动...

直流电动机的起动
由于电机电枢回路电阻和电感都较小,而转动体具有一定的机械惯性,因此当电机接通电源后,起动的开始阶段电枢转速以及相应的反电动势很小,起动电流很大。最大可达额定电流的15~20倍。这一电流会使电网受到扰动、机组受到机械冲击、换向器发生火花。因此直接合闸起动只适用于功率不大于4千瓦的电动机(起动...

直流电动机启动电流,半载启动电流比空载启动电流小还是相等
直流电动机的电动势平衡方程式为U=Ea+Ia*Ra 其中U---电源电压 Ea---电枢上产生的反电动势 Ra---电枢绕组电阻。刚加入电压U的瞬间,电机转速n为0,其电枢感应反电动势Ea为0,电流Ia=U\/Ra 该电流即为启动电流,从公式中可以看出,启动电流大小只与电压高低和电机电枢绕组电阻大小有关,...

直流电动机启动的主要矛盾是什么与什么的矛盾?
具体来说,当直流电动机启动时,定子中的电源会产生磁场,这个磁场会作用于电动机转子上,从而产生电磁拖动力,使转子开始转动。但因为转子静止时没有背电动机中的感应电动势,此时,电枢电阻非常小,电流非常大,容易产生电极受损、线圈发热等问题。因此,为了保护电动机,需要限制电机的起动电流,这就与...

直流电动机发动时 电枢回路是否有感应电动势产生
直流电动机的负载启动电流与空载启动电流一样大.负载启动时间比空载启动长.也使负载时启动大电流的持续时间长.直流电动机启动时.电枢绕组感应电势为零.电动机电势平衡方程U=Ea+Ia*Ra 转速 n=0 Ea=0 启动电流=U\/Ra Ra是电枢电阻

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