请问一下换向器是怎么改变电流方向的?换向器转动的时候电流方向就改变了吗?它两边不是一直接正负极吗?

如题所述

是初中物理里的知识吗? 我说的是初中物理里的
1.换向器是两个像() 一样的金属半圆, 半圆和半圆之间绝缘 就是相当于断开
而且两个半圆分别和转子的线圈的 两端固定 是死的 线圈(转子)在磁场中力的作用下转动的时候带动换向器转动
2.首先要知道 磁场的正负极不变,线圈的电流方向不变 线圈的运动方向也不变 若电流方向变后者也变
3.如果没有换向器,或者说金属半圆没有断开时(假设线圈初始位置水平与地面,且左侧靠近N极,且电流从正极流入线圈左侧)线圈左侧在磁场里受向上的力向上运动(右侧向下运动),等到线圈竖直的时候 处于平衡力下 也就是不受力的作用,但是由于惯性要继续运动,就向下运动了,原线圈左侧变成了右侧 但是此时线圈的电流仍是从正极流入原线圈左侧,线圈电流不改变,所以运动方向也不改变,仍要向上运动 所以在磁场里的作用下 原线圈左侧又开始向上运动, 也就是说 线圈就不能完全转动起来 只能 原左侧在上方转,右侧在下方转,各转半圈,来回反复,永远没有原左侧在下的情况 不能连续的转满一圈
4. 所以换向器出现了。 原有条件不变,原左侧换向器半圆是A右侧是B 原左侧电刷是C右侧是D 刚开始A和C 接触 等到线圈处于平衡位置时,电刷C D 正好处在 换向器A B的绝缘部分,所以 在一瞬间断电 然而,由于惯性原线圈左侧继续运动(方向改为向下),电刷C又继续和原换向器右侧B相连,所以再次通电,然而 此时的电流不再是从正极流入原线圈左侧 而是从正极流入原线圈右侧 即和原换向器右侧B相连的一侧线圈 也就是说 虽然电池的正负极没变,但是 线圈中的电流 一开始是 A 流向B 过了平衡位置后是 B流向A 所以在线圈左侧的电流方向改变了 它就能在力的作用下向下运动 可以完全转一周,从而连续转动
5.你可能理解错了 电池的正负极确实不变 即 外电路的电流方向 始终是从正极(左)流向负极(右) 但是 现圈内的电流改变了 原来是A→B 过平衡位置后是B→A 也就是说不管他线圈的左侧是原来的左侧还是现在的左侧 都是从左向右流电流

明白了不? 有图,可以顺便看一看帮助理解 图和我写的 这俩字母不一样 但是原理一样
http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%B5%E7%B6%AF%BB%FA+%B9%A4%D7%F7%D4%AD%C0%ED+%B3%F5%D6%D0%CE%EF%C0%ED&in=11596&cl=2&lm=-1&pn=0&rn=1&di=73524606240&ln=1996&fr=&fm=result&fmq=1324808625234_R&ic=0&s=0&se=1&sme=0&tab=&width=&height=&face=0&is=&istype=2#pn0&-1&di73524606240&objURLhttp%3A%2F%2Fwylib.jiangmen.gd.cn%2Fxxw%2Fczwl%2Fczwl03660.jpg&fromURLhttp%3A%2F%2Fwylib.jiangmen.gd.cn%2Fjmhq%2Fpic.asp%3Fpage%3D159%26classid%3D17%26nclassid%3D344%26anxclassid%3D563&W626&H444&T10402&S48&TPjpg 这是一个网站哈,,虽然巨长
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-12-22
直流发电机电枢绕组感应的是交变电势,但这个交变电势是有规律的。由于定子磁场位置是固定的,所以转子在旋转到某一个位置时,转子线圈中的感应电势始终保持着固定不变的方向。我们只要在这个位置将转子感应电势通过电刷引出来,就能得到源源不断的直流电势。你只要理解我的这句话,就会懂得直流发电机的工作原理。追问

"转子线圈中的感应电势始终保持着固定不变的方向"不懂啊。有换向器的时候是交流电吗,为什么?

追答

我的原话是:“由于定子磁场位置是固定的,所以转子在旋转到某一个位置时,转子线圈中的感应电势始终保持着固定不变的方向。”这应该不难理解啊,定子一对磁极,转子线圈转动一周,转子电流(或说电势)变化一个交流周期。但是转子线圈电流(或说电势)在转到某一个固定位置时,其大小和方向都是相同的。(比如线圈运转到磁极中心时,它切割的磁力线最多,所以感应电势最大。而当线圈运转到两极中间位置时,线圈的感应电势等于零。)只要把换向器安装在线圈感应电势最大的位置(转轴对侧180度),就可以得到直流电势。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-12-22
换向器包括:机械换向器、半塑换向器、全塑换向器。
结构上,换向器是几个接触片围成圆型,分别连接转子上的每个触头,外边连接的两个电极称为电刷与之接触,同时只接触其中的两个。
  原理是,当线圈通过电流后,会在永久磁铁的作用下,通过吸引和排斥力转动,当它转到和磁铁平衡时,原来通着电的线较对应换向器上的触片就与电刷分离开,而电刷连接到符合产生推动力的那组线圈对应的触片上,这样不停的重复下去,直流电动机就转起来了。利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使绕线式异步电念头实现无刷自控运行的装置。它主要由机壳、起动液、动极板、弹簧、接线柱、安全阀、排气阀等构成。该液阻起动用具有起动电流小,起动转矩大,自动适应电源及负载的变化,保护电机等特点换向器是高速旋转的设备,其转子绕组会受到电动力和离心力的作用,虽然一直以来均是在额定参数下运行,但转子绕组与换向器升高片的焊接口处是换向器转子的薄弱环节,且是采用传统的焊锡工艺, 结合片间直流电阻测量结果,判断转子绕组与换向器升高片之间的焊接点虚松,致使端部导线疲劳,使接触电阻增大,发热量增加,加速接触面的氧化,使接触电阻进一步增加,发热量进一步增大,如此恶性循环,最终导致换向器转子绝缘在高温下烧损,对地弧光放电,而损毁换向器。换向器解体检查的结果表明,转子绕组的测试有关数据和判断结论准确无误。电机换向器在工作时除了传输纵向电流外,还存在着在短路电枢线圈中进行的电流换向任务。这些电流是在主电流电机换向器时而产生的反向电流和电抗电压,致使电刷在电机换向器表面滑动时会引起边部火花及电弧.电机换向器对电机机能的影响,取决于在一定前提下其与电刷相对高速滑动时实现电路导通的过程.尽管这个过程的描述比较复杂,且理论研究尚在发展之中,但通过海内外微电机运行状况的对比分析,可以确定,磨损是导致接触电阻变化的最枢纽因素 换向器主要有钩型、槽型、平面型等规格.选用入口原材料精制而成,产品的机能达到国际提高前辈水平,广泛用于电动工具、家用电器、汽车、摩托车电机等领域;集电环、碳刷架、接线板具有各种规格型号产品,应用于汽车发电机、汽油发电机等领域.换向器是起整流作用,其作用是使电枢绕组中的电流方向是交变的,以保证电磁转矩方向 始终不变.在发电机中,换向器能使元件中的交变电势变为电刷间直流电势;在电念头中他能使外加直流电流变为元件中的交流电流,产生恒定方向的转矩。