刮水器電動機多用永磁式電動機,其磁極為鐵氧體永久磁鐵,其磁場強度是不變的,為改變工作速度,通常采用三只電刷,永磁式電動機是利用三只電刷改變電源正負極間串聯的電樞線圈數實現調速的,電樞采用對稱疊繞式。 當直流電動機工作時,在電樞內同時產生反電動勢,其方向與電樞電流的方向相反。如果使電樞旋轉,外加電壓必須克服反電勢e的作用,即U>e,當電樞轉速上升時,反電動勢也相應上升, 只有當外加電壓U幾乎等于反電動勢e時,電樞的轉速才趨于穩定。 三刷式電動勢旋轉時,電樞繞組所產生的反電動勢如圖所示。當開關K撥向“L”時,電源電壓U加在Bl和B3之間,在電刷Bi和B3之間有兩條并聯之路,一條是由線圈①、⑥、⑤串聯起來的支路,另一條是線圈②、③、④串聯起來的支路,即是電刷B1 ,B3間有兩條支路,各3個線圈。這兩條支路線圈產生的全部反電動勢與電源電壓平衡后,電動機便穩定旋轉。由于有三個線圈串聯反電動勢與U平衡,故轉速較低。 當開關K撥向H時,電源電壓加在場和巧之間,從圖可見。電樞繞組一條由4個線圈②、①、⑥、⑤串聯,另一條由兩個線圈③、④串聯。其中線圈②的反電動勢與線圈①、⑥、⑤的反電動勢方向相反,互相抵消后,變為只有兩個線圈的反電動勢與電源電壓平衡,因而只有轉速升高使反電動勢增大,才能得到新的平衡,故此時轉速較高。由此可見,兩電刷間的線圈數減小,就會使電動機的轉速升高,這就是永磁式三刷電動機變速的原理。
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