DC シャント モーターの補償巻線は、固定子の磁場歪みを低減するために電機子電流を流す界磁極面板の巻線です。その目的は、弱い磁場、変動する重い負荷、または製鉄所のモーターなどの逆転動作で動作する DC モーターのブラシのアーク放電と浸食を低減することです。
アーマチュア電流からの磁束が界磁電流からの磁束とほぼ等しい場合、界磁極プレートの磁束はシフトします。固定負荷では、ブラシのアークと腐食を最小限に抑えるブラシの最適な整流点があります。アーマチュア磁束と界磁磁束の比率が大きく変化したり逆転したりすると、磁極面プレートの磁束が変化するため、最適な整流点がシフトします。その結果、ブラシにアークが発生します。
隣接する電機子巻線の電流と逆方向に電機子電流を流す補償巻線を極板に追加することで、極板の磁束の位置を電機子電流がゼロのときの位置に復元できます。補償巻線の主な欠点は費用がかかることです。[1] : 393 [2] : 65–66
図 A は、2 極 DC シャント モーターの断面図を示しています。アーマチュア巻線 (A)、界磁巻線 (F)、補償巻線 (C) は、ドットとクロスの規則を使用しており、ドットの付いた円は図から外に電流を流すワイヤ、クロスの付いた円はページ内に電流を流すワイヤです。界磁極フェース プレートに隣接するアーマチュア内の各ワイヤに対して、フェース プレート内には反対方向に電流を流すワイヤがあります。
図 B は界磁巻線のみによって発生する磁束を示しています。
図 C は、電機子巻線のみによって発生する磁束を示しています。
図Dは、磁界磁束と電機子磁束がほぼ等しいことを示している。その結果、磁極面板と電機子の間の隙間の磁束の中心が移動している。より詳細な図については、リチャードソンを参照のこと。[3] :66
図 E は、ギャップに隣接するアーマチュア ワイヤの電流と反対の電流を流している、界磁極フェース プレート内の補償ワイヤを示しています。ギャップ内の磁束は、アーマチュア フラックスがない場合と同じ状態に復元されています。アーマチュア ワイヤが反対方向に電流を流しているワイヤの隣にあるにもかかわらず、アーマチュア ワイヤは界磁フラックスとの相互作用により 磁力を受けます。
