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当刮水器的电动机仍以低速运转时,涡轮会旋转到图3-1a所示的特定位置,导致电路中断。由于电枢的运动惯性,电动机无法立即停止,因此以发电的方式运行。在这种情况下,电枢绕组通过触臂与铜环接触而短路,这将产生强大的制动力矩,使电动机迅速停止运转,并将刮水片复位到后视镜的一侧。为什么电动机在涡轮旋转到特定位置后会以发电的方式运行?电枢绕组通过触臂与铜环接触而短路后,如何产生强大的制动力矩?这种自动复位装置是如何确保刮水片能够准确复位到后视镜的一侧?

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当刮水器的电动机仍以低速运转时,涡轮会旋转到图3-1a所示的特定位置,导致电路中断。这是由于电枢的运动惯性所致,电动机无法立即停止旋转。当电运动到一定位置时,电动机的转矩会减小,导致涡的转速下降,从而引起电路中断。这种设计可以避电动机因惯性而过度运转,起到保护电动机的作用。
刮水器的电动机在低速运转时,涡轮会旋转到特定位置,导致电路中断。当电枢的运动惯性过大时,电动机无法立即停止运转,这将导致涡轮无法正常工作。这情况可以通过使用加速度传感器或角速度传感器实现检测,并通过控制电动机的运转速度和方向来调整涡轮的工作状态。
为了确保刮水器的正常使用,设计中还需要入电动机保护装置,当电动机受到较大负载或运转时间过长时,可自动切断电源,以保护电动机不受损坏。
关于电枢绕组通过触臂与铜环接触而短路后如何产生强大的制动力矩。短路导致电流在电枢绕组中产生,这个电流与电动机的磁场相互作用,根据安培力定律,会产生一个与电枢旋转方向相反的制动力矩。

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