Индукционный двигатель принцип работы
Асинхронные электродвигатели: схема, принцип работы и устройство
Асинхронный электродвигатель – это электрический агрегат с вращающимся ротором. Скорость вращения ротора отличается от скорости, с которой вращается магнитное поле статора. Это – одна из важных особенностей работы агрегата, так как если скорости выровняются, то магнитное поле не будет наводить в роторе ток и действие силы на роторную часть прекратится. Именно поэтому двигатель называется асинхронным (у синхронного показатели скоростного вращения совпадают).
В данной статье мы сфокусируемся на том, что представляет собой схема работы такого двигателя и – самое главное, насколько она эффективна при его эксплуатации.
Устройство и принцип действия
Ток в обмотках статора создает вращающееся магнитное поле. Это поле наводит в роторе ток, который начинает взаимодействовать с магнитным полем таким образом, что ротор начинает вращаться в ту же сторону, что и магнитное поле.
Относительная разность скоростей вращения ротора и частоты переменного магнитного поля называется скольжением. В установившемся режиме скольжение невелико: 1-8% в зависимости от мощности.
Асинхронный двигатель
Подробнее о принципах работы асинхронного электродвигателя – в частности, на примере агрегата трехфазного тока, вы можете прочесть здесь, на сайте, в одном из наших материалов. Далее же мы разберем, какие бывают разновидности асинхронных электрических машин.
Виды асинхронных двигателей
Можно выделить 3 базовых типа асинхронных электродвигателей:
- 1-фазный – с короткозамкнутым ротором
- 3-х фазный – с короткозамкнутым ротором
- 3-х фазный – с фазным ротором
Схема устройства асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
То есть, двигатели классифицируются по количеству фаз (1 и 3) и по типу ротора – с короткозамкнутым и с фазным. При этом число фаз с установленным типом ротора никак не взаимосвязано.
Ещё одна разновидность – асинхронный двигатель с массивным ротором. Ротор сделан целиком из ферромагнитного материала и фактически представляет собой стальной цилиндр, играющий роль как магнитопровода, так и проводника (вместо обмотки). Такой вид двигателя очень прочный и обладает высоким пусковым моментом, однако в роторе могут возникать большие потери энергии, а сам он может сильно нагреваться.
Какой ротор лучше, фазный или короткозамкнутый?
- Более-менее постоянная скорость вне зависимости от разных нагрузок
- Допустимость кратковременных механических перегрузок
- Простая конструкция, легкость пуска и автоматизации
- Более высокие cos φ (коэффициент мощности) и КПД, чем у электродвигателей с фазным ротором
- Трудности в регулировании скорости вращения
- Большой пусковой ток
- Низкий мощностной коэффициент при недогрузках
- Высокий начальный вращающий момент
- Допустимость кратковременных механических перегрузок
- Более-менее постоянная скорость при разных перегрузках
- Меньший пусковой ток, чем у двигателей с короткозамкнутым ротором
- Возможность использования автоматических пусковых устройств
- Большие габариты
- Коэффициент мощности и КПД ниже, чем у электродвигателей с короткозамкнутым ротором
Какой двигатель лучше выбрать?
Асинхронный или коллекторный? Синхронный или асинхронный? Сказать однозначно, что определенный тип двигателя лучше, точно нельзя. В пользу асинхронных моделей говорят их следующие преимущества.
- Относительно небольшая стоимость
- Низкие эксплуатационные затраты
- Отсутствие необходимости в преобразователях при включении в сеть (только для нагрузок, не нуждающихся в регулировании скорости)
- Отсутствие потребности в дополнительном источнике питания – в отличие от синхронных аналогов
Тем не менее, у асинхроников есть недостатки. А именно:
- Малый пусковой момент
- Высокий пусковой ток
- Отсутствие возможности регулировки скорости при подключении к сети
- Ограничение максимальной скорости частотой сети
- Высокая зависимость электромагнитного момента от напряжения питающей сети
- Низкий мощностной коэффициент – в отличие от синхронных агрегатов
Тем не менее, все перечисленные недостатки можно устранить, если питать асинхронный двигатель от статического частотного преобразователя. Кроме того, если соблюдать правила эксплуатации и не перегружать агрегаты, то они исправно прослужат длительный срок.
Но даже несмотря на то, что синхронные машины обладают довольно конкурентными преимуществами, большинство двигателей сегодня – именно асинхронные. Промышленность, сельское хозяйство, ЖКХ и многие другие отрасли используют именно их за счет высокого КПД. Но коэффициент полезного действия может значительно снижаться за счет таких параметров, как:
- Высокий пусковой ток
- Слабый пусковой момент
- Рассинхрон между механическим моментом на валу привода и механической нагрузкой (это провоцирует высокий рост силы тока и избыточные нагрузки при запуске, а также снижение КПД при пониженной нагрузке)
- Невозможность точной регулировки скорости работы прибора
Другими факторами, от которых зависит КПД асинхронного электродвигателя, являются:
- степень загрузки двигателя по отношению к номинальной
- конструкция и модель
- степень износа
- отклонение напряжения в сети от номинального.
Как избежать снижения КПД?
- Обеспечение стабильного уровня загрузки – не ниже 75%
- Увеличение мощностного коэффициента
- Регулировать напряжение и частоту подаваемого тока
Для этого используются:
- Частотные преобразователи – они плавно изменяют скорость вращения двигателя путем изменения частоты питающего напряжения
- Устройства плавного пуска – они ограничивают скорость нарастания пускового тока и его предельное значение, как одни из факторов, из-за которых падает КПД
Итак, асинхронный двигатель имеет довольно широкую область использования и применяется во многих хозяйственных и производственных сферах деятельности. У нас, в компании РУСЭЛТ, представлен широкий выбор электродвигателей данного типа, приобрести который вы можете по ценам, которые ощутимо выгоднее, чем у конкурентов.
Асинхронный двигатель устройство и работа
Асинхронный двигатель принцип работы и устройство
Напряжение от источника питания прикладывается к обмотке статора, которая намотана как три группы катушек индуктивности. Под действием этого напряжения через обмотку потечет переменный трехфазный ток, который и создаст вращающееся магнитное поле. В момент пересечении замкнутой обмотки ротора, это магнитное поле, в соответствии с законом об электромагнитной индукции, сгенерирует в ней электрический ток. Взаимодействие вращающегося магнитного поля статора и тока ротора генерирует вращающийся электромагнитный момент, который и приводит ротор в движение. Благодаря сумме этих моментов, создаваемых разными проводниками, появляется результирующий момент заставляющий вращаться ротор в том направлении, в котором находится электромагнитное поле в статоре. Ротор и магнитное поле вращаются с разными скоростями, т.е. асинхронно. У этого типа электрических двигателей скорость, с которой будет вращаться ротор, всегда будет ниже скорости, с которой вращается поле в статоре электродвигателя.
С самого начала вращения ротор может осуществить механическую работу с помощью соединенного с ним вала, который передает вращательное движение машине, насосу, вентилятору и т.п. Принцип работы асинхронного электродвигателя отлично рассказывается в видео, чуть ниже:
АД Устройство
Асинхронный двигатель с фазным ротором используются в приводах, которым необходим большой пусковой момент – лифты, краны, и т.п, но при ограниченном номинале значение тока запуска.
Основные компонентами любого асинхронного двигателя являются ротор и статор, разделяемые воздушным промежутком. Другими частями необходимой составляющей, являются магнитопровод и обмотки, остальные компоненты лишь конструктивные, задача которых обеспечить требуемую жесткость, прочность, возможность вращения и стабильность двигателя
Статор – неподвижная часть электродвигателя, на внутренней стороне которого имеются обмотки. Обмотка статора — это обычно трехфазная обмотка, в которой проводники распределены достаточно равномерно по всей площади статора и уложены пофазно в специальных пазах, сделанных с угловым расстоянием 120 градусов. Статорные фазы соединяются методом «звезды» или «треугольника» — и подключены к трехфазному питанию. В процессе вращения в обмотках возбуждения, осуществляется перемагничивание магнитопровода статора, поэтому он изготавливается из отдельных пластин из специальной электротехнической стали – таким образом удается существенно снизить неизбежные магнитные потери.
Асинхронный двигатель с фазным ротором устройство: на роторе находятся три фазные обмотки, подключенные обычно по схеме «звезда». К медным кольцам закрепленным на валу и изолированных от сердечника ротора, подключены концы фазных обмоток. Благодаря такому устройству и конструкции, асинхронный двигатель с фазным ротором получил название – двигатель с контактными кольцами.
Асинхронный двигатель с фазным ротором особенности запуска
Асинхронные двигатели имеют очень простое устройство, их достаточно легко обслуживать в процессе эксплуатации, а главное низкую себестоимость и высокую надежность. Но у них есть и один огромный минус – они потребляют реактивную составляющую мощности. Поэтому их максимальный уровень мощности сильно зависит от мощности самой системы энергоснабжения. Ко всему прочему, из значения пускового тока втрое выше рабочего. В условиях слабой мощности питающей системы энергоснабжения, это может вызвать серьезное падение напряжение и отключение других работающих устройств. АД с фазными роторами, благодаря наличию в схеме ротора пусковых реостатов, могут запускаться с куда меньшим пусковым током.
Сопротивления, находящиеся в схеме ротора, помогают снизить уровень тока не только во время запуска, но и при торможении, реверсе и даже снижении количества оборотов. По мере того, как АД с фазным ротором набирает скорость , для поддержания нужного ускорения, сопротивления исключаются из схемы. То есть когда разгон завершается и АД выходит на нужную частоту, все резисторы цепи шунтируются, двигатель начинает работать со своей исинной механической характеристикой.
Схема запуска асинхронного двигателя с фазным ротором
При включении напряжения питания реле времени КТ1 и КТ2 срабатывают, размыкая свои контакты. После нажатия тумблера запуска SB1 срабатывает контактор КМ3 и запускается двигатель с сопротивлениями, которые добавлены в схему – в этот момент времени на контакторах КМ1 и КМ2 питание отсутствует. В момент подключения контактора КМЗ, в цепи КМ1 реле КТ1 замыкает свой фронтовой контакт через определенный промежуток времени, заданный задержкой. По истечению которого электродвигатель разгоняется, ток ротора начинает снижаться происходит подлючение контактора КМ1 – осуществляется шунтирование первой пусковой ступени сопротивлений. Ток снова увеличивается, но по мере разгона его значение начинает снижаться. Одновременно с этим отключается реле КТ2, и с выставленной задержкой происходит замыкание контакта в цепи КМ2. Происходит шунтирование второй ступени сопротивлений. Двигатель начинает работать в штатном режиме.
Благодаря ограниченному пускового тока, асинхронный двигатель с фазовым ротором можно применять и в слабых сетях.
Асинхронный двигатель с фазным ротором достоинства и недостатки устройства
Если сравнивать его с обычным АД с короткозамкнутым ротором, имеется два основных преимущества:
На практике АД с фазным ротором идеально подходят для случаев, когда нет необходимости в использовании широкой и плавной регулировки скорости и требуется большая мощность двигателя. Для правильного подключения АД необходимо правильно определить начала и концы фазных обмоток.
Это типовой маломощный электродвигатель мощностью до 1500 Вт, который используется в установках, в которых имеется небольшая нагрузка на валу в момент старта, а также в тех случаях, когда питание ЭД может быть только от однофазной сети. Обычно эти двигатели, используют в стиральных и посудомоечных машинах, небольших вентиляторах и т.п.
У типового трехфазного асинхронного двигателя имеется шесть выводов статорной обмотки – три конца и начала. Выводы могут соединяться методом треугольника или звезды. Для этого на корпусе ЭД сделана коммутационная коробка, в которую выводятся начала фаз С1, С2, С3 и их концы С4, С5, С6.
Подборка книг и инструкций связанная с теорией и практикой работы электродвигателей (ЭД), а также советы и рекомендации по их ремонту
Выбор электродвигателей к производственным механизмам — Представлены характеристики различных типов ЭД для наиболее распространенных механизмов, а также методика и расчет их выбора для обеспечения заданной производительности, надежности и экономичности.
Вентильные электродвигатели малой мощности для промышленных роботов — основы теории, конструкция и схемы вентильных ЭД постоянного тока. Дан анализ путей повышения их энергетических показателей и расширения функциональных возможностей. Подробные схемы датчиков положения ротора и частоты вращения с описанием их работы
Как самому рассчитать и сделать электродвигатель — рассмотрены расчеты ЭД малой мощности постоянного и переменного тока. Даны схемы включения трехфазных электродвигателей в однофазную сеть
Аварийные режимы асинхронных электродвигателей и способы их защиты -Расказывется о работе АД при отключениях и несимметрии напряжения, питании от маломощных сетей, большой неравномерности нагрузки
Ремонт электродвигателей Советы по выявлению и устранению неисправностей, организации и проведения ремонтов и испытаний ЭД различных типов
Автоматическое измерение выходных параметров электродвигателей
Для оценки свойств любого электродвигателя (ЭД) осуществляют построению механической характеристики. Механическая характеристика электродвигателя описывает определенную зависимость между электромагнитным моментом и частотой скольжения, либо вращения. Скольжение – показывает, насколько частота вращения магнитного поля обгоняет частоту вращения ротора ЭД.
Имеется интересная особенность применения асинхронного двигателя с фазным ротором в роли асинхронного преобразователя частоты (АПЧ), т.к частота тока протекающего в роторе ЭД пропорциональна частоте статорного тока, а коэффициент пропорциональности – скольжение. С помощью подобных преобразователей из типовой частоты 50 Гц можно получить 100, 200 Гц.
Типовая схема подсоединения АПЧ выглядит, как на рисунке ниже:
Обмотка статора подсоединена к питающей сети с частотой f1. Частоту f2 получают с концов роторной обмотки ротора, куда она поступает через контактные кольца и щетки.
Для такого преобразования частоты требуется приводной двигатель, механически связанный с ротором АПЧ. Таким ЭД может быть синхронный или асинхронный двигатель, если необходимо задать определенную частоту, а можно использовать двигатель постоянного тока, если нужно осуществлять плавную регулировку частоты.
Если ротор преобразователя вращать в режиме противовключения, т.е против направления вращения магнитного поля статора, то скольжение s>1, поэтому, частота получаемого тока будет выше частоты статора f2>f1. Если поменять направление вращения приводного двигателя (ПД), то скольжение s 1, а значит, в числителе формулы выше должен стоять знак плюс, иначе s
Однофазный асинхронный двигатель: принцип работы
Особенности устройства и работы
Двигатель имеет простое устройство. Статор укомплектован двумя обмотками: первая обмотка — основная, т.е. рабочая, вторая обмотка — пусковая, которая работает только во время запуска мотора.
Если сравнивать с другими двигателями, у однофазного асинхронного мотора нет момента впуска. Если присмотреться, ротор внешне напоминает клетку для грызунов. Ток одной фазы создает магнитное поле, которое состоит из двух полей. При включении двигателя ротор остается без движения.
Расчет результирующего момента при неподвижном роторе находится в основе магнитных полей, которые образуют два вращающих момента.
М — противоположные моменты;
n — частота вращения.
Асинхронный однофазный двигатель: принцип работы
При задействовании неподвижной части наступает вращающий момент. Поскольку он возникает только после запуска, мотор укомплектован отдельным пусковым устройством.
У однофазного асинхронного мотора есть немало отличий от, к примеру, трехфазных. Если говорить об основных, стоит отметить особенности статора. На пазах предусмотрена двухфазная обмотка: основная, т.е. рабочая, и пусковая.
Магнитные оси расположены друг к другу перпендикулярно. При работе основная фаза не вызывает вращение ротора, ось магнитного поля остается неподвижной.
Для расчета обмоток статора разработаны специальные программы.
Какие бывают типы однофазных двигателей
На сегодня существуют следующие типы однофазных асинхронных моторов: с конденсаторным и бифилярным механизмом. У каждого из механизмов свои особенности, достоинства и недостатки.
Бифилярная обмотка в постоянном режиме не используется, поскольку при таком использовании падает значение КПД. С увеличением оборотов, она обрывается. Обмотка пуска включается на пару секунд, расчет работы по 3 сек до 30 раз в час. Если будет превышен запуск, витки перегреются.
Фаза расщепленная, цепь вспомогательной обмотки начинает работать при запуске. Для того, чтобы был достигнут пусковой момент, необходимо создать круговое магнитное поле. Для наилучшего пускового момента используется конденсатор. Моторы с включенными конденсаторами в цепи называются конденсаторными и работают на основе вращения поля магнитов. У конденсаторного мотора предусмотрено две катушки, которые находятся под постоянным напряжением.
Основные принципы работы
В основе принципа работы находится короткозамкнутый ротор. Магнитное поле имеет вид двух кругов с противоположными последовательностями, они двигаются в разные стороны с одинаковой скоростью. Достаточно разогнать ротор в нужную сторону, чтобы он продолжил движение в ту же сторону.
Именно поэтому для запуска однофазного асинхронного двигателя используют кнопку пуска. С ее нажимом статор начинает работу. Токи заставляют вращаться магнитное поле, в воздушном зазоре появляется магнитная индукция. Всего спустя несколько секунд разгон ротора равняется номинальной скорости.
Если кнопку пуска отпустить, электродвигатель переходит с режима двух фаз на одну фазу. Однофазный режим поддерживается за счет переменного поля магнитов, которое из-за скольжения вращается быстрее ротора.
Схема центробежного выключателя
Для эффективной работы однофазного асинхронного двигателя принято встраивать центробежный выключатель, а также реле с замыкающими контактами. Выключатель прерывает пуск статорной обмотки при достижении номинальной скорости ротора. Тепловое реле отключает двухфазную обмотку при перегреве. Это оптимальная комплектация мотора, которая обеспечит безопасную и надежную работу оборудования на долгие годы.
Изменение направления роторного вращения происходит при перемене направления тока в любой из фаз обмотки при запуске. Для этого достаточно нажать пусковую кнопку и переустановить одну или две металлические пластины. Для образования фазового сдвига необходимо добавить в цепь конденсатор или дроссель, резистор.
При запуске двигателя работает две фазы, потом — только одна. Как видите, асинхронный однофазный двигатель принцип работы имеет достаточно простой и понятный. В отличие от других моторов, с ним просто и легко работать.
Мощность, Схема подключения, принцип работы, технические характеристики асинхронного электродвигателя.
Асинхронные электродвигатели бывают разных мощностей, все зависит от задачи для решения которой они приобретаются. Допустим у Вас есть вентилятор. Что бы раскрутить подобный вентилятор Вам вряд ли хватит маленького асинхронного двигателя 2,2 кВт, по этому для раскрутки такой мельницы подбирается двигатель на большую мощность. Вот формула по которой подбирается асинхронный двигатель для раскрутки вентилятора.
де Q [м3/с] – производительность вентилятора, Н [Па] – давление на выходе вентилятора, вент, пер –КПД вентилятора и передаточного механизма соответственно, kз – коэффициент запаса.
По такому же принципу подбираются двигатели и для других механизмов, этим мы хотели Вам показать что этот момент никак нельзя игнорировать.
После того как двигатель подобран нужно его правильно подключить. Для этого нужно смотреть схему подключения трехфазного асинхронного электродвигателя ,который Вы приобрели. Приведем Вам пример как она должна выглядеть:
Теперь давайте разберем, что такое Асинхронный электродвигатель и какой принцип его работы. Асинхронной бывают 2х типов с короткозамкнутым ротором и фазным ротором. Широкое распространения приобрели двигатели с короткозамкнутым ротором, это обусловлено простотой их конструкции, простотой в обслуживании, относительной простотой их ремонта и стоимостью этого ремонта. При всем этом недостатков он тоже не лишен. Основные из них это высоки пусковой ток, низкий пусковой момент, чувствительность к изменению параметров сети и потребность в использовании дополнительно преобразователя частоты для плавности регулировки вращения двигателя. Так же не нужно забывать, что данный тип двигателя потребляет реактивную энергию из сети и при использовании большого количества этих двигателей может возникнуть просадка по напряжению в сети. По этому мы и разберем принцип именно его работы. Принцип не столь сложен, двигатель преобразовывает электрическую энергию в механическую, за счет того что при подаче на двигатель напряжения в каждой фазе создается магнитный поток, который изменяется с частотой подаваемого напряжения. Эти потоки сдвинуты относительно друг-друга на 120 градусов что и приводит к вращению в проводниках статора и созданию электродвижущей силы.
Теперь давайте разберемся как подобрать нужный Вам двигатель. Опять таки все очень просто каждый двигатель имеет набор характеристик который всем кто хоть мало-мальски знаком с миром электрики знаком. Давайте разберем какие.
— Напряжение, бывает однофазное и 3х фазное (больше применение приобрело 3х фазное) ;
— Способ присоединения (Фланец, лапы или др.);
— Степень защиты (IP23 или IP54);
— Исполнения по материалу (чугун, алюминий или др.);
Это основные характеристики, более подробно мы не будем разбирать каждую из них.
На данной картинке Вы можете увидеть пример шильдика с техническими характеристикам двигателя:
Если у Вас возникают вопросы с подбором, покупкой или вводом в эксплуатацию асинхронного электродвигателя в Харькове или на территории Украины, Вы можете обратиться, к специалистам нашей компании и мы с удовольствием Вам поможем в их решении.
Индукционный двигатель принцип работы
Библиографическая ссылка на статью:
Режабов З.М. Регулирование скорости асинхронного двигателя шлихтовального агрегата при помощи индукционного реостата и конденсатора в цепи ротора // Современные научные исследования и инновации. 2019. № 10 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2019/10/90569 (дата обращения: 14.09.2020).
В настоящее время широкое применение получил асинхронный электропривод, отличающийся простотой, дешевизной и высокой надежностью.
Однако обычные механические характеристики асинхронного двигателя неблагоприятны для управления при скорости шлихтовальной машины текстильного производства.
Шлихтовального машины требуют плавного пуска и регулирования частоты вращения двигателя.
Шлихтовальной машины управляется двигателем постоянного тока, для замедления которого необходимо применять специальных, дорогих систем привода (привод по системе Г-Д).
Недостатке привода системы Г-Д – наличие вариатора.
На кафедре приводилось экспериментальное исследование по изучению режимов работы асинхронного двигателя при регулировании с помощью индукционным реостатом и конденсатором в роторной цепы.
Индукционный реостат выполнен из труб с обмотками, соединенными ярмами. Одни концы обмотки соединяются с ротором обмотки двигателя, а другие стороны подключены последовательно к конденсатору и соединяются в звезду.
Принцип работы индукционного реостата заключается в изменении активного и индуктивного сопротивления с изменением частоты тока ротора. При неизменной частоте тока в роторной цепы частота тока прямо пропорционально скольжению S, активное и индуктивное сопротивления индукционного реостата повышаются или понижаются с изменением скольжения. При скольжения S поглощаемая магнитопровод на мощность и его электрические параметры равны нулю.
Регулирование асинхронного двигателя может быт осуществлено по схеме, которой показана на рисунке.
Со стороны статора подключается тиристорный регулятор напряжения (ТРН) рассмотрено механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором с индукционным реостатом в роторной цепи.
Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором цепи описывается уравнением :
-электромагнитная мощность двигателя;
-номинальная скорость вращения двигателя;
-приведенное к статору значение тока ротора;
-число пар полюсов.
То, тогда момент двигателя будет равен:
Для получения различных механических характеристик с изменением активного и индуктивного сопротивления “ИР”, принимаем такую коэффициентную зависимость:
На основе приведенных характеристик можно сделать вывод что, при определенном значение кратности сопротивления “ИР” и конденсатора “С” имеет достаточно большой пусковой момент. Такой вид механических характеристик целесообразно использовать при регулировании скорости вращения производственных механизмов по М с =n М с = .
Библиографический список
- В.М.Васин. «Электрический привод» «Высшая школа» 1984 г
- С.Мажидов. «Электр машиналари ва электр юритма» Т. Укитувчи 2002.
- О.О.Хошимов. С.С.Саидахмедов. “Электр юритма асослари” Тошкент.Талкин 2004 г.
Количество просмотров публикации: Please wait
Связь с автором (комментарии/рецензии к статье)
Оставить комментарий
Вы должны авторизоваться, чтобы оставить комментарий.
Если Вы еще не зарегистрированы на сайте, то Вам необходимо зарегистрироваться:
Регистрация
© 2020. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации».
Трехфазный асинхронный электродвигатель
Трехфазный асинхронный электродвигатель купить — полный каталог и цена
Трехфазный асинхронный электродвигатель – одно из наиболее востребованных устройств. Агрегаты такого типа устанавливаются на различные виды бытового и промышленного оборудования: от домашней вентиляторной установки до большого нефтескважинного насоса. Преимущество трехфазных моторов в простоте эксплуатации и высокой надежности конструкции.
Особенности строения и принцип работы
Двигатель асинхронный 3Ф от других агрегатов серии отличается наличием трех фаз в статорной обмотке. Предназначен для подключения к сети переменного тока. В зависимости от мощности, на которую рассчитано устройство, может потребоваться различное напряжение:
- 220/380 В;
- 380/660 В.
Технические характеристики производитель указывает в маркировке АИР на изделии. Схема подключения может быть через звезду, треугольник или комбинированная.
Общепромышленный трехфазный асинхронный двигатель состоит из статора и ротора, закрепленного на валу. По своей конструкции ротор может быть:
- Короткозамкнутым. Стержни на торцах соединены кольцами. Устройство немного напоминает беличье колесо.
- Фазным. Стержни скрепляются звездой или треугольником.
Принцип работы трехфазного узла такой же, как и у других асинхронных устройств:
1. | Электрический ток подается на обмотку. |
2. | Создается магнитное поле на статоре и роторе. |
3. | Взаимодействие полей создает крутящий момент на подвижном роторе. |
4. | Вал начинает совершать обороты. |
Скорость вращения зависит от количества пар полюсов на двигателе.
В каталоге компании ПК СИСТЕМАКС есть электродвигатели асинхронные трехфазные с мощностью от 0,12 кВт до 2000 кВт и различными техническими характеристиками. У наших клиентов есть возможность быстро найти необходимый для работы оборудования электрический двигатель.
Преимущества сотрудничества с компанией ПК СИСТЕМАКС
Такие известные поставщики, как ТМ Мотор, Elmo (Элмо), Эквивес, Элком и еще ряд крупных фирм закупают асинхронный трехфазный двигатель на предприятиях Элмаш и Элдин в России. Их транспортировка в Украину имеет некоторые сложности, обходится дорого, и цена у поставщиков на узлы этого типа на украинском рынке достаточно высокая.
Компания ПК СИСТЕМАКС работает на рынке асинхронных двигателей Украины по принципу взаимовыгодного сотрудничества с клиентами. Этим мы выгодно выделяемся среди конкурентов.
Преимущества сотрудничества с нами в том, что мы не ограничены поставками от одного конкретного производителя трехфазных асинхронных электродвигателей, а взаимодействуем с разными заводами. По желанию клиента, мы можем на выгодных условиях привезти с любого украинского завода двигатель с необходимыми характеристиками. Благодаря такой схеме работы, наши клиенты получают возможность купить трехфазный двигатель асинхронного типа с оптимальным соотношением цены и качества.
Плюсы обращения к нам:
- Получение надежного агрегата. Мы тестируем качество работы моторов на базе своего заводского комплекса по производству промышленных вентиляторов, которые мы комплектуем двигателями этого типа.
- Большой выбор. Мы поставим любую модель с необходимыми вам характеристиками.
- Гарантия 2 года.
- Доступная стоимость.
Обращение в компанию ПК СИСТЕМАКС является лучшим вариантом, если требуется заменить старый трехфазный электродвигатель на оборудовании или установить электромотор на новое оснащение.
Главный офис компании ПК СИСТЕМАКС находится в Киеве, но мы поставляем асинхронные моторы по всей стране и в разные государства СНГ. Обратившись к нам, клиенты из России, Белоруссии, Казахстана, Грузии и других стран ближнего зарубежья смогут быстро приобрести необходимый узел для ремонта оборудования по доступной цене.
Принцип действия асинхронного двигателя
Понять принцип действия асинхронного двигателя не сложно, если не пользоваться учебниками для вузов и школ. Зачастую академическая литература лишь препятствует пытливому уму разобраться в работе электромоторов и часто навсегда отбивает охоту заниматься изысканиями, связанными с электротехникой и электромеханикой. В последнее время у многих людей, не связанных напрямую с наладкой и проектированием машин, появился интерес к сборке самодельных станков, механизмов, летательных аппаратов и самодвижущихся машин. Поэтому в этой статье мы попытались доступно объяснить принцип действия асинхронного электродвигателя без сложных понятий и формул.
Работа любого асинхронного двигателя построена на принципе вращающегося магнитного поля. Как его можно создать? Например, можно взять постоянный магнит и начать вращать его вокруг своей оси – получится вращающееся магнитное поле. А если крутить магнит возле медного диска, то он станет вращаться вслед за магнитом, пытаясь его догнать. Со стороны наблюдателя кажется, что между магнитом и диском есть невидимая вязкая связь. Их движение не синхронно, диск крутится с некоторым отставанием.
Объяснить это явление можно тем, что магнит при вращении возбуждает в структуре диска индукционные токи или токи Фуко. Они всегда движутся по замкнутому кругу — нигде не начинаясь и нигде не заканчиваясь, и являются, по сути, токами короткого замыкания, которые разогревают металл и от которых обычно пытаются избавиться. Но в нашем случае они полезны, т.к. порождают во вращаемом диске магнитное поле, которое дальше взаимодействует с полем постоянного магнита.
В асинхронных электродвигателях всё происходит по тому же принципу, только чтобы получить вращающееся поле, используют не постоянный магнит, а обмотки статора, в которых создаётся поле вращения. Условия для вращения можно создать только в многофазных системах, где ток сдвинут по фазе на определённый градус. В быту используются двухфазные электродвигатели, где вторая фаза создаётся искусственно с помощью сдвигающего конденсатора, катушки или сопротивления. В промышленности применяют трёхфазные системы.
Первый трёхфазный асинхронный двигатель был сделан русским учёным Доливо-Добровольским. Схема его работы показана на рисунке. Статор состоял из трёх обмоток (полюсов), отдалённых друг от друга на 120°. Вверху показан график синусоидального тока всех трёх полюсов, наложенных на один рисунок. В момент, когда ток одной из фаз равен нулю (отмечено пунктиром), две другие имеют значения близкие к максимальным и отличаются по направлению тока. Так между двумя работающими обмотками создаются магнитное поле. В следующий момент ситуация меняется – один из работающих полюсов отключается, оставшийся в работе меняет полярность (т.к. в обмотке меняется направление тока), а полюс только что включившийся в работу, поддерживает сместившееся магнитное поле. Магнитные линии пересекают часть металлического ротора и в нём генерируются вихревые токи. Они взаимодействуют с вращающимся полем статора и увлекаются за ним, пытаясь его догнать, и ротор проворачивается.
Основной принцип работы асинхронного двигателя, созданного в позапрошлом веке, остаётся актуальным и для современных электродвигателей. Только вместо дисковых и цилиндровых роторов стали использовать короткозамкнутые роторы по типу «беличья клетка» и фазные роторы. Также изменилась форма обмоток статора – вместо катушек с полюсными наконечниками теперь делают радиальные обмотки, уложенные в пазы.
Асинхронные двигатели хороши тем, что они не имеют скользящих контактов (ток в роторе индуцируется бесконтактно), а направление вращения легко поменять, изменив направление тока в одной из обмоток (поменяв фазы на клеммах мотора). Выше была рассмотрена работа статора с одной парой рабочих полюсов (двухполюсного с тремя обмотками). Количество оборотов в минуту такого электромотора равно частоте тока, т.е. 50 об/сек или 3000 об/мин. Изготавливают также 4-х и 6-ти полюсные электродвигатели с шестью и девятью обмотками соответственно. Частота вращения таких моторов составляет 1500 и 1000 об/мин.
Подведём итоги. Принцип действия асинхронного двигателя основывается на создании в обмотках статора вращающегося магнитного поля, которое пересекает контур ротора и индуцирует в нём электродвижущую силу. Поскольку он замкнут на коротко, то в нём возникает переменный ток. Магнитное поле этого тока вместе с вращающимся магнитным полем статора создают крутящий момент. Ротор начинает крутиться и пытается сравнять свою скорость со скоростью убегающего поля статора. Но как только частота вращения ротора совпадёт с частотой вращения магнитного поля статора, в роторе затухнут все электромагнитные процессы и крутящий момент станет равным нулю. Ротор начинает отставать и магнитное поле статора снова начинает возбуждать контур ротора. Этот процесс будет повторяться всё снова и снова. Таким образом, частота вращения ротора стремится догнать частоту вращения магнитного поля статора, но всё время отстаёт, т.е. вращается не синхронно, а значит асинхронно.
В станкостроении асинхронные двигатели не заменимы. Ни какой другой тип электромоторов не имеет такой высокой износоустойчивости и универсальности. Поэтому такое оборудование как станок для сетки рабицы, правильно-отрезной и просечно-вытяжной станки, выпускаемые на нашем предприятии, оснащены именно асинхронными электроприводами. На видео хорошо объясняется принцип работы асинхронного электродвигателя, его устройство и отличительные особенности