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异步电动机工作原理 感应电动机动图详解

时间:2023-09-23 06:36:29 来源:博亿堂byt98网址登陆 点击:1次

  异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。

  转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。

  依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。

  ▼通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。

  当转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,当异步电动机工作在电动机状态时,转子转速小于同步转速。 异步电动机在电动车中应用最为广泛,相比直流电动机,他的转速适应范围更广,这样即使不在配备二级差速器或变速箱的情况下,也能够完全满足车辆高速巡航的需求。

  异步电动机具备变频调速的能力,其效果相当于我们所理解的装配有无级变速箱的车辆在加速时发动机转速与车速较为线性的对应关系。

  异步电动机实现动能回收也更为容易。车辆滑行或制动时,车轮反拖电动机转动,在这个工况下,电动机可进行发电并将电能回收到电池中,以此延长车辆的续航能力。 特斯拉MODEL S采用的就是异步电动机,目前市场上包括荣威550 Plug-in等多种混合动力也在采用这款技术的电动机。之所以选用异步电机是因为他的抗干扰的能力以及高速弱磁区奔跑能力比较强,功率虽然大,结构相对比较简单,工作可靠。

  特斯拉感应电机转子专利技术与焊接鼠笼技术方案相同,将铜条插入了转子槽中,插完之后效果如下图:

  下一步本应该是焊接端环,而特斯拉却另辟蹊径,制造了一组表面镀银的铜质楔子,将这些楔子插入了铜条端部的间隙之中,这样一个机械构造的端环就制造完成。

  插完楔子之后,在楔子和铜条之间进行焊接,这个焊接要求比焊接方案中端环的感应钎焊成本、难度都低多了。焊接之后,再在两端箍上禁锢环(下图中107部件)

  这个专利用巧妙的方案完成了低成本、高效率的铜芯转子制造,堪称特斯拉的核心技术之一。

  ▲单向感应电动机 单向感应电动机的工作原理,定子通常含有两个绕组,转子为笼型,大多数单相感应电机是单向运行的,这是因为它们在设计时被设为单方向旋转。

  ▲三相感应电动机 三相感应电动机是由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用而产生电磁转矩驱动转子旋转的交流电动机,属于感应马达的一种。

  ▲三相感应电动机 对大部分不需调速的风机、泵类负载,采用交流调速后,可以大幅度节能,因而对感应电动机进行调速、节能的研究具备极其重大意义。

  ▲三相感应电动机 三相感应电动机主要使用在于计算机外部设备、车床系统、光电组合装置、阀门控制管理系统、核反应堆、平面磨床、数字控制机床、自动绕线机、电子钟表及医疗设施等领域中。

  (1)先找出一个绕组。拆开接线个接线端子(无论是三角形联结还是星形联结),利用测阻法,找出其中的一个绕组,如图所示。 图用万用表判断三相转速的方法 (2)检测出磁极对数。用万用表交流毫安挡,将其两表笔连接在找出的这个绕组引出线两端。面对电动机风叶,顺时针将电动机的转子转动一周,同时仔仔细细地观察万用表指针的摆动情况,数出指针摆动的次数,就是该电动机的磁极对数。 (3)计算转速。三相异步电动机的转速的计算式为 n = 60 f/p 式中f-交流电压的频率,一般取50hz; p-上述测得的电动机的磁极对数。

  转速的方法 /

  三相异步电动机是一种常用的交流电动机,它的运转速度略低于同步速度,因此称为异步电动机。传统的三相异步电动机通常在机壳内绕制一个固定不动的定子和一个可以旋转的转子,两者之间是旋转磁场。 三相异步电动机在工业生产里大范围的应用,包括机床加工、轻工生产、矿山、发电、水处理、交通等领域。它具有体积小、重量轻、转矩大、噪音低、运行平稳等特点,运转可靠。大范围的使用在各种机械设备的传动和控制,通过变频器、伺服驱动器等电子元器件能轻松实现精确调速,对于作业要求高、机械部件要求精度较高的场合,其应用更广泛。 必须要格外注意的是,异步电动机在启动之初会出现较高的启动电流,由此产生较大的电网峰值负荷和机械系统冲击负载,并且启动速度较慢,不适合需要频繁启动和停

  三相异步电动机正反转工作原理 三相异步电动机的正反转工作原理是通过改变电动机的线圈接线方式实现的。在三相异步电动机中,电动机的三个线圈称为A、B、C相,它们互相之间呈120度的电位差,电动机正常运行时,三相电源的三根导线接到电动机的三个相上,即A、B、C相,此时电动机的旋转方向是由导线的相对位置和电流的相对方向决定的。 要实现三相异步电动机的正反转,需要将任意两个相的接线位置做互换,这样电动机的旋转方向就会反转。具体来说,如果将A、B两相的接线位置互换,那么电动机就会发生反转,此时电流的相对方向和线圈的相对位置都可能会发生变化,导致电动机旋转方向反转。 在实际的电路中,能够最终靠使用一个正反转开关或者一个继电器

  /接线图讲解 /

  无论是家用单相电动机,还亦或是工矿企事业单位当中必不可缺的三相异步电动机,都在人们的日常生活和生产活动中,无不起着无法替代的角色。正是因为电动机的这种重要性,所以其往往会在实际使用中发生一些故障,甚至还可能会造成一些事故发生。 由于使用环境中电压质量因素;使用场所的通风散热和温湿度条件;以及负载因素甚至是电动机自身质量上的问题等诸多原因,经常会导致电动机发生损坏故障。这些故障中以电动机绕组烧毁、绕组击穿漏电等电气故障现象最常见。可是今天本人为诸位同行所呈现的,这起发生在三相异步电动机上的故障却显得较为另类,事故所造成之后果也极为严重! 来看这起发生在某石子厂的事故,线年冬某新建石子厂为节约生产所带来的成本,采购

  随着电力电子技术、电机控制理论和微控制器的持续不断的发展,现代交流调速技术在国民经济中得到了广泛应用。目前,高性能的调速控制策略和现代控制理论已逐步应用于交流电动机控制领域,普通运动控制管理系统已不能够满足高性能调速控制要求,建立以DSP+CPLD为控制核心的异步电动机控制管理系统开发平台,对于研究高性能运动控制策略具备极其重大意义。它不但可以减小系统体积,还能够实现复杂的实时控制、提高系统运算能力,此开发平台可方便用户快速完成电机控制管理系统产品的开发和应用。 1 开发平台硬件总体设计 1.1 开发平台总体设计及特点 该开发平台以三相异步电动机作为被控对象,以控制器TMS320F2812与复杂可编程逻辑器CPLD作为控制核心,主电路为典型

  三相异步电动机种类非常之多,按转子结构分为鼠笼式和绕线式异步电动机两大类;按机壳的防护形式分类,鼠笼式又可分为防护式、封闭式、开启式等,其外形如图1所示;按冷却方式可分为自冷式、自扇冷式、管道通风式与液体冷却式。异步电动机分类方法虽不同,但各类三相异步电动机的基本结构却是相同的。 绕线型异步电动机的基本结构包括以下部分: 定子:定子由铁芯和绕组组成,铁芯一般会用硅钢片叠压而成,绕组则是由若干根绕制在铁芯上的绕组线组成。 转子:转子也由铁芯和绕组组成,但绕组通常是由导体棒或铜条制成的。 端环:定子绕组的两头连接至端环,通过端环连接至电源。 转子匝间隙:转子与定子之间的空隙,也是电磁能量转换的重要场所。 磁极:在定子上,有若干个等间隔

  的基本结构 /

  摘要: 提出了一种以Intel96单片机为控制核心的感应电动机软件起动控制与保护系统,经过控制主回路上三对反并联晶闸管的导通角度,实现交流感应电动机的平没起动和停机。根据电动机拖动负载的不同特点,设计了多种软起动方式。试验根据结果得出,该软起动器具有优良的性能。     关键词: 单片机 感应电动机 软起动器 电动机保护 三相交流感应电动机因其结构相对比较简单、运行可靠、价格低等优点,大范围的应用于机械、冶金、纺织、电力以及国防等领域。但是,当感应电动机直接合闸起动时,往往产生高于其额定电流4~7倍的起动电流,特别是大功率电动机,较大的起动电流会严重冲击电网,降低电网共电质量并影响其它设备正常运行;另外,电动机起动瞬

  异步电动机发生绕组短路的原因 (1)电动机由于长期在过负载或过电压下运行,使绕组内的电流过大而发热,加快了绝缘老化,使绝缘脆裂,失去绝缘作用,或由于运行时的振动而使发脆的绝缘脱落。 (2)修理电动机时,由于操作粗心大意,把漆包线的外层绝缘物损坏或在焊接时由于温度过高,焊接时问过长,使焊接处的绝缘老化或损坏。 (3)长期停用的电动机因绝缘受潮,没有经过绝缘干燥处理就投入运行。受潮的绝缘被击穿而致使短路。 (4)双层绕组的槽内因相间绝缘没有垫好,发生击穿而损坏。 (5)单层绕组的端部相间绝缘没垫好或在端部绑扎时滑动而造成端部相间绝缘击穿而短路。 (6)绕组端部太长,碰触端盖或绝缘没有垫好。 (7)绕组端

  发生绕组短路的原因 /

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