в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле

Трехфазный асинхронный электродвигатель

Конструкция асинхронного электродвигателя

Статор асинхронного двигателя

Ротор асинхронного двигателя

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой изоляционным лаком. Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному снижению вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора располагаются в пазах сердечника.

Корпус и сердечник статора асинхронного электродвигателя

Конструкция шихтованного сердечника асинхронного двигателя

Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для ограничения вихревых токов.

Принцип работы. Вращающееся магнитное поле

Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph motor rot field an. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph motor rot field an. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph motor rot field an. Статор асинхронного двигателя

Вращающееся магнитное поле асинхронного электродвигателя

Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна числу пар полюсов р трехфазной обмотки.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. f16. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-f16. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка f16. Статор асинхронного двигателя

Концепция вращающегося магнитного поля

Чтобы понять феномен вращающегося магнитного поля лучше, рассмотрим упрощенную трехфазную обмотку с тремя витками. Ток текущий по проводнику создает магнитное поле вокруг него. На рисунке ниже показано поле создаваемое трехфазным переменным током в конкретный момент времени

Магнитное поле создаваемое обмоткой

Составляющие переменного тока будут изменяться со временем, в результате чего будет изменяться создаваемое ими магнитное поле. При этом результирующее магнитное поле трехфазной обмотки будет принимать разную ориентацию, сохраняя при этом одинаковую амплитуду.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph rot field. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph rot field. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph rot field. Статор асинхронного двигателя

Действие вращающегося магнитного поля на замкнутый виток

Теперь разместим замкнутый проводник внутри вращающегося магнитного поля. По закону электромагнитной индукции изменяющееся магнитное поле приведет к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике. В свою очередь ЭДС вызовет ток в проводнике. Таким образом, в магнитном поле будет находиться замкнутый проводник с током, на который согласно закону Ампера будет действовать сила, в результате чего контур начнет вращаться.

Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

По этому принципу также работает асинхронный электродвигатель. Вместо рамки с током внутри асинхронного двигателя находится короткозамкнутый ротор по конструкции напоминающий беличье колесо. Короткозамкнутый ротор состоит из стержней накоротко замкнутых с торцов кольцами.

Трехфазный переменный ток, проходя по обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле. Таким образом, также как было описано ранее, в стержнях ротора будет индуцироваться ток, в результате чего ротор начнет вращаться. На рисунке ниже Вы можете заметить различие между индуцируемыми токами в стержнях. Это происходит из-за того что величина изменения магнитного поля отличается в разных парах стержней, из-за их разного расположения относительно поля. Изменение тока в стержнях будет изменяться со временем.

Вы также можете заметить, что стержни ротора наклонены относительно оси вращения. Это делается для того чтобы уменьшить высшие гармоники ЭДС и избавиться от пульсации момента. Если стержни были бы направлены вдоль оси вращения, то в них возникало бы пульсирующее магнитное поле из-за того, что магнитное сопротивление обмотки значительно выше магнитного сопротивления зубцов статора.

Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора

Отличительный признак асинхронного двигателя состоит в том, что частота вращения ротора n2 меньше синхронной частоты вращения магнитного поля статора n1.

Объясняется это тем, что ЭДС в стержнях обмотки ротора индуцируется только при неравенстве частот вращения n2 05.07.2021 07:49:46

Источник

Трехфазный асинхронный двигатель

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Конструкция асинхронного электродвигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph stator. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph stator. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph stator. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph rotor. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph rotor. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph rotor. Статор асинхронного двигателя

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой изоляционным лаком. Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному снижению вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора располагаются в пазах сердечника.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph stator core. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph stator core. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph stator core. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph stator core dis. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph stator core dis. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph stator core dis. Статор асинхронного двигателя

Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для ограничения вихревых токов.

Принцип работы. Вращающееся магнитное поле

Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph motor rot field. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph motor rot field. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph motor rot field. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph motor rot field an. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph motor rot field an. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph motor rot field an. Статор асинхронного двигателя

Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна числу пар полюсов р трехфазной обмотки.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. f16. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-f16. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка f16. Статор асинхронного двигателя,

Концепция вращающегося магнитного поля

Чтобы понять феномен вращающегося магнитного поля лучше, рассмотрим упрощенную трехфазную обмотку с тремя витками. Ток текущий по проводнику создает магнитное поле вокруг него. На рисунке ниже показано поле создаваемое трехфазным переменным током в конкретный момент времени

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

Составляющие переменного тока будут изменяться со временем, в результате чего будет изменяться создаваемое ими магнитное поле. При этом результирующее магнитное поле трехфазной обмотки будет принимать разную ориентацию, сохраняя при этом одинаковую амплитуду.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. . в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка . Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph graph. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph graph. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph graph. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph rot field. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph rot field. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph rot field. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph rot field an. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph rot field an. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph rot field an. Статор асинхронного двигателя

Действие вращающегося магнитного поля на замкнутый виток

Теперь разместим замкнутый проводник внутри вращающегося магнитного поля. По закону электромагнитной индукции изменяющееся магнитное поле приведет к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике. В свою очередь ЭДС вызовет ток в проводнике. Таким образом, в магнитном поле будет находиться замкнутый проводник с током, на который согласно закону Ампера будет действовать сила, в результате чего контур начнет вращаться.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph loop force. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph loop force. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph loop force. Статор асинхронного двигателя

Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

По этому принципу также работает асинхронный электродвигатель. Вместо рамки с током внутри асинхронного двигателя находится короткозамкнутый ротор по конструкции напоминающий беличье колесо. Короткозамкнутый ротор состоит из стержней накоротко замкнутых с торцов кольцами.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. rotor squirrel cage. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-rotor squirrel cage. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка rotor squirrel cage. Статор асинхронного двигателя

Трехфазный переменный ток, проходя по обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле. Таким образом, также как было описано ранее, в стержнях ротора будет индуцироваться ток, в результате чего ротор начнет вращаться. На рисунке ниже Вы можете заметить различие между индуцируемыми токами в стержнях. Это происходит из-за того что величина изменения магнитного поля отличается в разных парах стержней, из-за их разного расположения относительно поля. Изменение тока в стержнях будет изменяться со временем.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. rotor field. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-rotor field. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка rotor field. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. rotor field an. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-rotor field an. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка rotor field an. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. rotor torque 1. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-rotor torque 1. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка rotor torque 1. Статор асинхронного двигателя

Вы также можете заметить, что стержни ротора наклонены относительно оси вращения. Это делается для того чтобы уменьшить высшие гармоники ЭДС и избавиться от пульсации момента. Если стержни были бы направлены вдоль оси вращения, то в них возникало бы пульсирующее магнитное поле из-за того, что магнитное сопротивление обмотки значительно выше магнитного сопротивления зубцов статора.

Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора

Отличительный признак асинхронного двигателя состоит в том, что частота вращения ротора n2 меньше синхронной частоты вращения магнитного поля статора n1.

Объясняется это тем, что ЭДС в стержнях обмотки ротора индуцируется только при неравенстве частот вращения n2

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3phase. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3phase. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3phase. Статор асинхронного двигателя

Звезда и треугольник

Трехфазная обмотка статора электродвигателя соединяется по схеме «звезда» или «треугольник» в зависимости от напряжения питания сети. Концы трехфазной обмотки могут быть: соединены внутри электродвигателя (из двигателя выходит три провода), выведены наружу (выходит шесть проводов), выведены в распределительную коробку (в коробку выходит шесть проводов, из коробки три).

S = 1,73∙380∙1 = 658 Вт.

Теперь изменим схему соединения на «треугольник», линейное напряжение останется таким же Uл=380 В, а фазовое напряжение увеличится в корень из 3 раз Uф=Uл=380 В. Увеличение фазового напряжения приведет к увеличению фазового тока в корень из 3 раз. Таким образом линейный ток схемы «треугольник» будет в три раза больше линейного тока схемы «звезда». А следовательно и потребляемая мощность будет в 3 раза больше:

S = 1,73∙380∙3 = 1975 Вт.

Таким образом, если двигатель рассчитан на подключение к трехфазной сети переменного тока по схеме «звезда», подключение данного электродвигателя по схеме «треугольник» может привести к его поломке.

Если в нормальном режиме электродвигатель подключен по схеме «треугольник», то для уменьшения пусковых токов на время пуска его можно соединить по схеме звезда. При этом вместе с пусковым током уменьшится также пусковой момент.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3phase scheme. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3phase scheme. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3phase scheme. Статор асинхронного двигателя Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник

Обозначение выводов статора трехфазного электродвигателя

Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаU1U2
вторая фазаV1V2
третья фазаW1W2
Соединение в звезду (число выводов 3 или 4)
первая фазаU
вторая фазаV
третья фазаW
точка звезды (нулевая точка)N
Соединение в треугольник (число выводов 3)
первый выводU
второй выводV
третий выводW
Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаC1C4
вторая фазаC2C5
третья фазаC3C6
Соединение звездой (число выводов 3 или 4)
первая фазаC1
вторая фазаC2
третья фазаC3
нулевая точка0
Соединение треугольником (число выводов 3)
первый выводC1
второй выводC2
третий выводC3

Подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети с помощью фазосдвигающего элемента

Трехфазные асинхронные электродвигатели могут быть подключены к однофазной сети с помощью фазосдвигаюших элементов. При этом электродвигатель будет работать либо в режиме однофазного двигателя с пусковой обмоткой (рисунок а, б, г) либо в режиме конденсаторного двигателя с постоянно включенным рабочим конденсатором (рисунок в, д, е).

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. 3ph to 1ph. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-3ph to 1ph. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка 3ph to 1ph. Статор асинхронного двигателя Схемы подключения трехфазного асинхронного электродвигателя к однофазной сети

Схемы приведенные на рисунке «а», «б», «д» применяются, когда выведены все шесть концов обмотки. Электродвигатели с соединением обмоток согласно схемам «а», «б», «г» практически равноценны двигателям, которые спроектированы как однофазные электродвигатели с пусковой обмоткой. Номинальная мощность при этом состовляет 40-50% от мощности в трехфазном режиме, а при работе с рабочим конденсатором 75-80%.

Емкость рабочего конденсатора при частоте тока 50 Гц для схем «в», «д», «е» примерно рассчитывается соответственно по формулам:

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. fig v. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-fig v. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка fig v. Статор асинхронного двигателя в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. f26. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-f26. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка f26. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. fig d. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-fig d. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка fig d. Статор асинхронного двигателя в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. f24. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-f24. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка f24. Статор асинхронного двигателя

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. fig e. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-fig e. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка fig e. Статор асинхронного двигателя в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. f25. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-f25. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка f25. Статор асинхронного двигателя

Управление асинхронным двигателем

Прямое подключение к сети питания

Использование магнитных пускателей позволяет управлять асинхронными электродвигателями путем непосредственного подключения двигателя к сети переменного тока.

С помощью магнитных пускателей можно реализовать схему:

Использование теплового реле позволяет осуществить защиту электродвигателя от величин тока намного превышающих номинальное значение.

Нереверсивная схема

Реверсивная схема

Недостатком прямой коммутации обмоток асинхронного электродвигателя с сетью является наличие больших пусковых токов, во время запуска электродвигателя.

Плавный пуск асинхронного электродвигателя

В задачах, где не требуется регулировка скорости электродвигателя во время работы для уменьшения пусковых токов используется устройство плавного пуска.

Устройство плавного пуска защищает асинхронный электродвигатель от повреждений вызванных резким увеличением потребляемой энергии во время пуска путем ограничения пусковых токов. Устройство плавного пуска позволяет обеспечить плавный разгон и торможение асинхронного электродвигателя.

Устройство плавного пуска дешевле и компактнее частотного преобразователе. Применяется там, где регулировка скорости вращения и момента требуется только при запуске.

Частотное управление асинхронным электродвигателем

Для регулирования скорости вращения и момента асинхронного двигателя используют частотный преобразователь. Принцип действия частотного преобразователя основан на изменении частоты и напряжения переменного тока.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. scalar control w1200. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-scalar control w1200. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка scalar control w1200. Статор асинхронного двигателя Скалярное управление асинхронным двигателем с датчиком скорости

Векторное управление используется в задачах, где требуется независимо управлять скоростью и моментом электродвигателя (например, лифт), что, в частности, позволяет поддерживать постоянную скорость вращения при изменяющемся моменте нагрузки. При этом векторное управление является самым эффективным управлением с точки зрения КПД и увеличения времени работы электродвигателя.

Среди векторных методов управления асинхронными электродвигателями наиболее широкое применение получили: полеориентированное управление и прямое управление моментом.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. scim foc sensored w900. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-scim foc sensored w900. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка scim foc sensored w900. Статор асинхронного двигателя Полеориентированное управления асинхронным электродвигателем по датчику положения ротора

Полеориентированное управление позволяет плавно и точно управлять параметрами движения (скоростью и моментом), но при этом для его реализации требуется информация о направлениии вектора потокосцепления ротора двигателя.

Прямое управление моментом имеет простую схему и высокую динамику работы, но при этом высокие пульсации момента и тока.

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором

До широкого распространения частотных преобразователей асинхронные двигатели средней и большой мощности делали с фазным ротором. Трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором (АДФР) обычно применяли в устройствах с тяжелыми условиями пуска, например в качестве крановых двигателей переменного тока, или же для привода устройств, требующих плавного регулирования частоты вращения.

Конструкция АДФР

Фазный ротор

Конструктивно фазный ротор представляет из себя трехфазную обмотку (аналогичную обмотки статора) уложенную в пазы сердечника фазного ротора. Концы фаз такой обмотки ротора обычно соединяются в «звезду», а начала подключают к контактным кольцам, изолированным друг от друга и от вала. Через щетки к контактным кольцам обычно присоединяется трехфазный пусковой или регулировочный реостат. Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную конструкцию, чем у двигателей с короткозамкнутым ротором, однако обладают лучшими пусковыми и регулировочными свойствами.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. rotor wound. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-rotor wound. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка rotor wound. Статор асинхронного двигателя

Статор АДФР

Статор асинхронного двигателя с фазным ротором по конструкции не отличается от статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Обозначение выводов вторичных обмоток трехфазного АДФР

Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаK1K2
вторая фазаL1L2
третья фазаM1M2
Соединение в звезду (число выводов 3 или 4)
первая фазаK
вторая фазаL
третья фазаM
точка звезды (нулевая точка)Q
Соединение в треугольник (число выводов 3)
первый выводK
второй выводL
третий выводM
Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
Соединение звездой (число выводов 3 или 4)
первая фазаР1
вторая фазаР2
третья фазаР3
нулевая точка0
Соединение треугольником (число выводов 3)
первый выводР1
второй выводР2
третий выводР3

Пуск АДФР

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. wrim scheme. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-wrim scheme. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка wrim scheme. Статор асинхронного двигателя

Пуск двигателей с фазным ротором производится с помощью пускового реостата в цепи ротора.

Применяются проволочные и жидкостные реостаты.

Металлические реостаты являются ступенчатыми, и переключение с одной ступени на другую осуществляется либо вручную с помощью рукоятки контроллера, существенным элементом которого является вал с укрепленными на нем контактами, либо же автоматически с помощью контакторов или контроллера с электрическим приводом.

Жидкостный реостат представляет собой сосуд с электролитом, в котором опущены электроды. Сопротивление реостата регулируется путем изменения глубины погружения электродов [3].

Для повышения КПД и снижения износа щеток некоторые АДФР содержат специальное устройство (короткозамкнутый механизм), которое после запуска поднимает щетки и замыкает кольца.

При реостатном пуске достигаются благоприятные пусковые характеристики, так как высокие значения моментов достигаются при невысоких значениях пусковых токов. В настоящее время АДФР заменяются комбинацией асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и частотным преобразователем.

Источник

Устройство и принцип работы трехфазных электродвигателей

В данной статье рассмотрены следующие вопросы:

Устройство электродвигателя 380 В

Наибольшее распространение в промышленности, сельском хозяйстве и быту среди трехфазных электродвигателей получили асинхронные электродвигателя с короткозамкнутым ротором благодаря их простоте устройства, надежности и дешевизне. Поэтому на примере именно такого электродвигателя мы и будем рассматривать их устройство и принцип работы.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. %D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка %D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE. Статор асинхронного двигателя

Асинхронный электродвигатель состоит из двух основных частей: статора и ротора.

Статор — неподвижная часть электродвигателя. Он состоит из следующих элементов:

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка %D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA %D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F. Статор асинхронного двигателя

Ротор — вращающаяся часть электродвигателя. Ротор состоит из следующих элементов:

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка %D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0. Статор асинхронного двигателя

Ротор удерживается в центре статора подшипниковыми щитами.

Принцип работы трехфазного электродвигателя

Принцип работы электродвигателя довольно прост и основан на принципе вращающегося электромагнитного поля.

в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. %D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле фото. в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле-%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5. картинка в какой части трехфазного асинхронного двигателя создается вращающееся магнитное поле. картинка %D0%92%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%8F %D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5 %D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5. Статор асинхронного двигателя

На рисунке выше представлен медный диск прикрепленный к валу на подшипнике напротив которого расположен постоянный магнит. Если начать вращать постоянный магнит то его магнитное поле пересекающее медный диск начнет так же вращаться, т.е. создастся вращающееся магнитное поле которое согласно закону электромагнитной индукции создают в медном диске токи индукции. Данные токи, протекая по диску, создают собственное электромагнитное поле, которое, в свою очередь, вступает во взаимодействие с вращающимся магнитным полем постоянных магнитов, что приводит к вращению диска.

Видео воздействия вращающегося электромагнитного поля статора на металлический контур (в качестве контура в данном случае выступает обычное лезвие):

Вращающееся магнитное поле статора воздействуя на обмотку ротора приводит к возникновению в ней индукционных токов, которые протекая через обмотку ротора создают собственное электромагнитное поле, взаимодействие этих полейприводит ротор во вращение.

Так же как и магнит статор электродвигателя имеет полюса, однако в отличие от постоянного магнита полюсов в электродвигателе может быть больше двух, при этом их всегда четное количество. Количество полюсов в статоре напрямую влияет на скорость вращения магнитного поля и соответственно на скорость вращения ротора. Частота вращения магнитного поля (синхронная частота) определяется по формуле:

n=60*f/p

где: f — частота тока в станах СНГ частота тока составляет 50 Гц (Герц); p — количество пар полюсов.

Чем больше полюсов у двигателя тем меньше частота его вращения. Например, расчитаем частоту вращения электродвигателя с четырьмя полюсами:

Четыре полюса — это 2 пары полюсов, соответственно:

Т.е. синхронная частота вращения магнитного поля статора 1500 об/мин, при этом частота вращения ротора при этом будет немного меньше может составлять 1400-1450 об/мин.

Относительная величина отставания вращения ротора от частоты вращения магнитного поля статора называется скольжением, она выражается в процентах и определяется по формуле:

S=(n1-n2)/n1*100%

где: n1 — синхронная частота вращения, об/мин; n2 — частота вращения ротора (асинхронная частота вращения), об/мин.

Видео с описанием устройства и принципа действия трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором:

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *