Grundstruktur
Es ist in zwei Teile unterteilt: den Stator und den Rotor. Hinweis: Verwechseln Sie die Kommutierungspole nicht mit dem Kommutator.
Der Stator umfasst: Hauptmagnetpole, den Maschinenrahmen, Kommutierungspole, die Bürstenbaugruppe usw.
Der Rotor besteht aus: dem Ankerkern, den Ankerwicklungen, dem Kommutator, der Welle, dem Lüfter usw.
Rotorzusammensetzung
Der Rotorabschnitt eines Gleichstrommotors besteht aus Komponenten wie dem Ankerkern, den Ankerwicklungen und dem Kommutator. Der folgende Abschnitt bietet eine detaillierte Einführung zu jeder dieser Strukturkomponenten.
1. Ankerkernabschnitt: Seine Funktion besteht darin, die Ankerwicklungen aufzunehmen und als Weg für den magnetischen Fluss zu dienen. Es ist darauf ausgelegt, die Wirbelstromverluste und Hystereseverluste zu minimieren, die während des Motorbetriebs im Ankerkern entstehen.
2. Ankerabschnitt: Seine Funktion besteht darin, ein elektromagnetisches Drehmoment und eine induzierte elektromotorische Kraft (EMF) zu erzeugen und so die Energieumwandlung zu erleichtern. Die Ankerwicklungen bestehen aus zahlreichen Spulen, die typischerweise mit glasfaserisoliertem Flachkupferdraht oder hochfestem Lackdraht gewickelt sind.
3. Kommutator (auch Gleichrichter genannt): In einem Gleichstrommotor besteht seine Funktion darin, den von den Bürsten gelieferten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) innerhalb der Ankerwicklungen umzuwandeln und so sicherzustellen, dass die Richtung des elektromagnetischen Drehmoments konstant bleibt. In einem Gleichstromgenerator wandelt er die in den Ankerwicklungen erzeugte Wechsel-EMK in eine direkte EMF-Ausgabe an den Bürstenanschlüssen um.
Der Kommutator besteht aus einer zylindrischen Baugruppe, die aus zahlreichen durch Glimmer voneinander isolierten Segmenten (Stäben) besteht. Die beiden Enden jeder Spule in den Ankerwicklungen sind mit zwei separaten Kommutatorsegmenten verbunden. In einem Gleichstromgenerator besteht die Aufgabe des Kommutators darin, die in den Ankerwicklungen erzeugte Wechsel-EMK in eine direkte EMK über die Bürsten umzuwandeln; Dadurch kann Strom durch die Last fließen, sodass der Gleichstromgenerator elektrische Energie an die Last ausgeben kann. Gleichzeitig fließt zwangsläufig Strom durch die Ankerspulen selbst. Dieser Strom interagiert mit dem Magnetfeld und erzeugt ein elektromagnetisches Drehmoment-bekannt als Reaktionsdrehmoment-, dessen Richtung der Rotation des Generators entgegengesetzt ist. Die Antriebsmaschine (Antriebsmaschine) muss dieses elektromagnetische Reaktionsmoment überwinden, um die Drehung des Ankers anzutreiben. Während der Generator elektrische Energie an die Last abgibt, nimmt er gleichzeitig mechanische Energie von der Antriebsmaschine auf und erfüllt so die Funktion des Gleichstromgenerators, mechanische Energie in elektrische Energie umzuwandeln.

