Elektriske motorer producerer synkron, asynkron, kollektor, hver har sine egne egenskaber ved arbejde. Minus stor: Internettet giver ringe ideer om forskellene i arbejdet, handlingsprincippet. Vi kan læse anmeldelser om synkronmotorer, forstår ikke som et resultat af det vigtigste: nuancerne! Hvorfor bruges sådanne generatorer til vandkraftværker, er det ikke synligt i spejlemotorens levetid( den reversible vekselstrømsmotor)?
Elektriske motorer:
varianter På et tidspunkt satte vi ikke et mål for at få omfattende information om dette emne til vores læsere. Det er umuligt at forstå uendeligheden. Sager udeladt af litteratur vil blive overvejet. Oplysninger som lagt ud, systematisere udgivere for optaget. Vi hjælper dig med at forstå, hvordan elektriske motorer fungerer. Lad os starte med simpel notering.
Collector motorer
Ofte forveksles med synkron. Carbon børster opdages. Ligheden er begrænset til dette, og omdrejningsfrekvensen af kollektormotorer varierer meget, alle kan se eksemplet på en vaskemaskine. Hastighedskontrollen udføres ved at skifte viklingerne, justere værdien af den aktuelle spænding( ændring af afskæringsvinklen for spændingen for industrifrekvensen).
Hovedforskellen mellem enheder er tilstedeværelsen af en samler. Det originale snitdesign, monteret på akslen. Består af mange spoler, jævnt rundt. Samleren sørger for seriel omskiftning, så feltet gradvis bevæger sig rundt om akslen. Clinging til statoren begynder rotoren at bevæge sig.
Brændthed( til industrien) betragtes som en ulempe ved kollektormotorer. I hverdagen er typen af enheder dominerende. Hastighedsjustering udføres på en simpel måde( ved afskæring af en del af sinusformet periode).Collector motorer se andre ulemper / fordele, nævnt tidligere, nu vil vi studere funktionerne. Tilstedeværelsen på akselafskåret tromle.
Kan du sætte en magnet i stedet, dreje statorfeltet? Ja, vi får en synkron motor( et typisk eksempel er vaskemaskine pumper).Kan jeg fodre viklingen med likestrøm, dreje statorfeltet? Ja, der vil være en synkron motor. Du ser, at samleren klart gør det klart, hvilken type enhed der er.
Asynkrone motorer
Anvendes hovedsagelig af industrien. Vi får designens enkelhed, en flok boller. Stødbestandighed, vibrationsstyrke: ingen kulbørster. I stedet viser det sig en bunke af design. Familien er den mest talrige.
Først, rotoren. Kan være kortsluttet, faset. Det første middel: En konstruktion er monteret på akslen( for at reducere siluminets vægt), hvor kobberstrimler indsættes. Kortet perimeter med to ringe. Det viser sig tromlen, nogle gange kaldet egernburet.
Et felt opstår under virkningen af en roterende stator emf, i modsætning til kollektoren starter asynkronmotorer ikke DC.Sekundær forskel. Den primære blev kaldt: kontakter( med undtagelse af startreostat) er ikke egnede til rotoren, akslen er overvundet af et egernbur, konklusionen om tilhørighed er utvetydig. Med hensyn til fase asynkrone maskiner er strømforsyningen af rotorspoler lavet gennem glidringe. Aksel plukker op, gradvist får fart.
Synkronmotorer
Typen af enheder, for at forstå, hvilket ifølge netværket er simpelthen umuligt. Forskellen er enkel: Feltet er så stærkt, at det er optaget uden problemer, glider ikke som i tilfælde af asynkron eller( i mindre grad) kollektormotorer. Den er forsynet med en permanent magnet oftere, eller excitationsviklingen er placeret på rotoren. Statoren leveres med vekselstrøm af den ønskede frekvens.
Omdrejningshastigheden afhænger af strømforsyningens frekvens. Der er kun to poler, derfor er det 25 Hz( 1500 rpm).Linjen, som vi kan antage: Vi ser en synkron motor - et flertal, et helt tal. Nøglen er tilfældigheden af akselens omdrejningshastighed og frekvensen af forsyningsspændingen. Meget afhænger af antallet af poler. For eksempel arbejder ved generatorer ved en akselfrekvens på 1-2 Hz ved vandkraftværker, industrielle 50 Hz opnås ved at vikle adskillige statorspoler, der er forbundet parallelt.
Hvordan elektriske motorer arbejder
Asynkrone motorer
Kort beskrevet de eksterne forskelle i elektriske motorer, nu et par ord om enheden og driften. Asynkrone motorer, der bruger en stator, skaber en magnetisk feltets rotationsakse. Ekorns buretromlen er sjældent lavet af ferromagnetiske materialer( hvis der er nogen).Ellers vil varmen komme ud signifikant. Faktisk opnås en induktionsovn.
Silumintrommelen langs magnetfeltlinjerne indeholder kobberledere. Forskellen i konduktivitet er sådan, at der ikke udføres isolering: strømmen bæres af rødbrune ledninger. Feltet induceret af stator EMF er svagt. Påfør særlige foranstaltninger for at hjælpe med at sprede akslen. Rotorens magnetfelt klæber sig hårdt, den asynkrone motor er en søjle. En effektiv foranstaltning til at imødegå problemet er begrænset til skabelsen af et dobbelt egernbur: den anden række af kobberåre løber langs tromlen på en bestemt dybde. United ved enden af et enkelt netværk.
I starten er frekvensen af strømmen og dybden af indtrængningen af feltet stor. Begge lag af egern bur er inkluderet i arbejdet. Ved acceleration er forskellen nivelleret, falder til nul. Feltets amplitude falder, det ekstreme lag af ekornsburet forbliver på arbejde. Vær opmærksom på at få fat i feltet, rotoren er magteløs, den glider, den er sen. Derfor kaldes motorerne asynkrone. Briterne letter det - de kalder induktion.
Hvis feltet roteres med rotorens hastighed, ophører EMF at blive induceret. Der vil være en afmatning, cyklen gentages, begyndende med acceleration. Rotoren vil stadig ligge bag feltet. Sådan virker en lukket kredsløbsenhed. En fase rotor( takket være Wikipedia), der indeholder en trefaset vikling, udfører flere funktioner i henhold til formålet med enheden:
- Den leveres med strøm gennem den nuværende samlerring. Nu modtager rotoren en fase og inducerer en emf på statoren. Gradvist bliver akslen plukket op af marken, den videre proces er beskrevet ovenfor.
- Powered by DC.Formet synkron motor.
- Udstyret med rheostater, hastighedsreguleringschok.
- Implementerer inverter kontrol( kompliceret første tilfælde).
Princippet om drift af asynkrone motorer: induceret emf anvendes, rotationshastigheden kan ikke fange feltet( strømmen går tabt).Ellers varierer motorens type( synkron).For at regulere hastigheden benyttes ofte amplituden af forsyningsspændingen. Metoden er egnet til asynkrone motorer med en kortslutningsfase-viklet rotor. Her er teknikkerne:
- . Til ekornekassemaskiner:
- . Regulering af frekvensen af forsyningsspændingen.
- Ændre antallet af statorpolepar. Som følge heraf ændres feltrotationshastigheden, hvilket giver den ønskede effekt.
- For maskiner med en fase-rotor er følgende tilladt:
- Indsæt en reostat i forsyningskredsløbet. Slip tab øges, naturligvis ændre hastigheden.
- Brug specialventiler. Slipenergien korrigeres af Larionov-ordningen, der leveres i form af en konstant spænding til en hjælpelektronisk motor, skærer pulser gennem eksternt styrede tyristorer. Den kraft, der normalt ville gå tabt, returnerer. Gennem akslen på hjælpemotoren, en transformer, hvis viklinger delvist indgår i strømforsyningsnetværket. Hastighedskontrol udføres ved introduktion af yderligere EMF.Det gøres enten direkte( via strømforsyningen) eller ved at skifte tyristoromskifter vinkel i forhold til strømforsyningen. Frekvens afviger fra nominelle.
- En dobbeltmotor er en mulighed for at implementere hastighedsregulering i et fase-rotorudstyr. Typen bruges oftest til at implementere generator kredsløb. Rotoren flyder væk med rotationshastigheden - motoren er stadig asynkron. Statoren, rotoren er fodret separat. Tillader, at hver vikling indstiller frekvensen, fører naturligvis til de ønskede hastighedsændringer.
Asynkrone motorer er egnede til at variere strømforsyningens amplitude. Den højeste effektivitet har ventilkredsløb, den dyreste.
Synkronmotorer
Passeret gennem kollektormotorerne - fortalte hvordan man designer - derfor mangler vi familien i dag. Powerless ellers fortælle ting meget mere interessant: der er en masse kontroverser i fora. Vi skal overveje ikke helt synkronmotorer - en generator. Ligesom dekorere vandkraftværker.
Har du nogensinde spekuleret på, hvordan turbins hastighed reguleres, når vandstrømmen falder på bladet? Shutters guide? Nej. Generatoren kræver ikke kun fodring med strøm, men også vekselstrøm. Den første bliver fodret til rotoren, og den anden til statoren. Som følge heraf kunne akslen ikke engang bevæge sig, men vand hjælper det. Men strømmenes bremseenergi er allerede omdannet til EMF af statorarbejdspolerne såret ved siden af hjælpen.
Faktisk har vi en enhed af en vekselstrømsmotor, blandt de vindinger, de fleste genererer, frekvensen er 50 Hz. Synkronisering leveres af forsyningsspændingen. Hvis vandet presser for meget, stiger ekspansionsstrømmen, nedbrydes hastigheden forhindret. Parallelt øges strømforsyningen fra kraftværket. Frekvens bestemmer egenskaberne for den spænding, der tages, med hensyn til den nominelle 50 Hz, afvigelser på mere end fraktioner af en procent( 0,1%) er ikke tilladt.
Akslen roterer med en hastighed på 1-2 omdrejninger pr. Sekund. Talrige generatorvindinger forbundet parallelt for at danne den ønskede form af sinusformet. Vi understreger, at frekvensen understøttes af excitationsspændingen, derfor er der påkrævet øgede krav. Det er nødvendigt at få mere strøm fra kraftværket, blot flapperne på ledeskiven åbner, massen af vand begynder at falde ned. Bladet bevæger sig ikke hurtigere, ekspansionsstrømmen stiger, forårsager naturligvis forekomsten af stærkere felter.
Principen for drift af en vekselstrømsmotor kopierer ovenstående, der er ingen generatorviklinger. Du skal få mere strøm - øge excitationsspændingen, amplituden af forsyningskredsløbet. Forbedrede grebfelter, der eliminerer glidning. Det er klart, at en stor masse af akslen ikke er i stand til at opnå 50 Hz på et øjeblik( og ikke vinde), udstyret udført korrekt, når tilstanden på kort tid. Hastigheden afhænger af antallet af poler.
Har endnu ikke haft tid til at overveje de tekniske egenskaber ved AC-motorer, de har gjort det mange gange før i forhold til forskellige typer enheder. Vi tror på fremtidige anmeldelser kan igen vende sig til emnet for bowsprit.