Oftere er statoren til kollektormotoren utstyrt med to poler. Uansett, støvsuger, matprosessor, vaskemaskin. Samlemotorer er justerbare, har akseptable startegenskaper, i motsetning til de fleste asynkrone. For vanlige borgere er det en ulempe: støyende. Derfor er en asynkronmotor installert i kjøleskap og vifter. På noen hetter vi møtes. Vurder enheten til kollektormotoren.
Utvendig visning av kollektormotoren
Nybegynnere er opptatt av spørsmålet - hvordan man identifiserer kollektormotoren. Enkelt enkelt. Se på bildet av kvernen, laget spesielt for VashTehnik-portalen: sidene av saken viser dekslene på isolasjonsmateriale til en skrutrekker. Etter å ha jobbet hardt for å skru av, ser vi kontaktputer, en grafittbørstefjær. Nøkkeltegn på kollektormotor. Elektriske verktøy er utstyrt med enheter for rask utskifting av grafitt, som anses som et forbruksmateriale.
Børster av kollektormotor
Et ekstra sett er inkludert i esken. Nærbilde foto viser reservedeler. Hver omfatter:
- grafittelektrode. Formen varierer mye, avhengig av type motor. Grafitt skjerpet med filer, filer, får den angitte størrelsen. Ikke kritisk. Hovedmålet er å unngå store hull, formet på holderen er spesielt opprettet for å redusere tilbakeslaget. Grafittelektroden grinder, sparking øker opp til utseendet på et sirkulært lys. Kollektormotoren blir sterkt oppvarmet, røyker. Prosessen kan vurdere den vedvarende seeren på YouTube( se engelsk domene).
- Messing kontaktpute brukes til å koble til strømmen. I husholdningsverktøy oftere 230 volt med en reservasjon: delen av perioden av en sinusoid er avskåret. Lar deg justere hastigheten( glem bulgarerne).Større avskjæringsvinkel, lavere akselhastighet. Den regulatoriske kretsen er dannet av en tyristor, justert av en variabel motstand.
- Fjæren strekkes mellom kontaktputen og grafittelektroden. Det tjener formålet med press. Som et resultat glir grafittelektroden over oppsamleren samtidig som overflaten smøres. Motstanden til børstene som vises i mønsteret nær 7 ohm er sammenlignbare med viklingene. På vekselstrømjustering endres. Endowed med induktans, øker viklingenes motstand dramatisk, børstene forblir de samme. Grafitt spiller rollen som begrensende motstander, takket være karbon, er rotorstrømmen kraftløs til å stige over 15 A.
- En nøkkeldel av børstene er en høy fleksibilitetskabel bestående av kobbertråder. Den bøyes godt, når grafittbørsten er malt, strekker operasjonsprosessen lett og når den ønskede størrelsen.
Kollektormotoren har alltid børster. Noen asynkrone motorer har nåværende samlere som ikke er delbare i seksjoner( sjeldnere er det en kollektorstarter, for synkronmotorer).Børsenheten varierer i design fra det som er vist av kollektormotoren. Asynkronmotor gir relativt rolig drift.
Børster blir enkelt splittet av vibrasjoner. En av grunnene til at kollektormotorer i industrien prøver å ikke bruke( det er vanskelig å finne trefasemodeller).Den andre er at dagens samlere lett blir tilstoppet med støv, noe som krever regelmessig rengjøring. Imidlertid er problemet observert i asynkronmaskiner med en fasrotor. I sistnevnte tilfelle lytter ikke grafitt vanligvis. Så, vi vurderer i dag kollektor enfaset elektrisk motor.
Varistor til kollektormotoren
Collector motorer er utstyrt med en ubehagelig egenskap: de gnist. Forårsaker sterk innblanding tilbake til forsyningsnettverket, dette er ikke den viktigste. Sparking fører til ugunstige driftsforhold for motoren. Det er nødvendig å slukke lysbuevaristoren. Elementets kropp er ofte avrundet, med to ben. En( se bildet) er festet til børstens kontaktområde( direkte gjennom messingadaptere), den andre er loddet inn i kroppen.
Det er to varistorer som beskytter kollektormotorene fra begge sider. Mekanikken er som følger:
- Økt akselbelastning forårsaker alvorlig bue, potensialet til børsten kan betydelig overskride den gjennomsnittlige effektive verdien på 230 volt.
- Varistorer stanses i par, lukker overskuddet til saken, strømmen absorberes av tykkelsen av metallet, forsvunnet av varmetap.
Vi vurderer systemet ubrukelig når det gjelder effektivitet. Strøm er bortkastet. Kjent faktor som bruker sparking fordel.
Ordning for automatisk innstilling av omdreininger til kollektormotor
Nivelleringsnivået bestemmes av rotasjonshastigheten. For eksempel har belastningen på kjøttkvernsakselen økt. Slår midlertidig ned. Gnistnivået endres, noe som forårsaker responsen til en spesiell tyristorhastighetsstyringskrets. Nøkkelen endrer spenningsavstengningsvinkelen, kompenserer for belastningens effekt. Tyristorkretsen vist på bildet ble styrt av en Philips matprosessor. Vi ser mange beskyttelsesreléer som ikke tillater å slå på enheten når dekslene er åpne, demontert.
Hoveddelen av kretsen er tyristoren. På bildet finner du på en liten metallplate radiator. Kredsløpet gjennom tilbakekjennelseskjeden mottar informasjon om styrken til gnisten, og med hjelp av den er hastigheten innstilt. For å implementere disse funksjonene inneholder brettet et par variable motstander:
- En halvcirkelmotstand med et krysshode vil tjene formålet med å justere driftstilstanden til tyristoren. Verdien er angitt av rotasjonsvinkelen fra anleggets laboratorium, under operasjon er den ikke underlagt endring av operatøren.
- Den andre variable motstanden. Det hakkede hodet er forbundet med et håndtak som er malt på kontrollpanelet på huset. Setter rotasjonshastigheten for akselen. Det gjøres oftere i trinn.
I henhold til formålet med motoren, blir den matet på en komplisert måte. Brune, hvite ledninger går til rotorbørstene, de andre tre angir hastighetsmodusen ved å mate et visst antall svinger av statorspolene.
Motoroppsamler, vikling, kjede
Navnet på typen motorer mottatt, takket være samlerens tilstedeværelse. Se på bildet: Vi ser på akselen en massiv kobbertrom, delt av deler: samler. Formet av 24 lameller. Hver ende av den forrige og begynnelsen av den neste viklingen. Gå, kryss over. Hver sving faller umiddelbart på to tilstøtende i sirkellamellen. Som det fremgår av det ovennevnte, er det totale antall spoler lik antall kollektor-seksjoner( 24).Ligger i to lag, ligger den første på overflaten i nisjene i kjernen, den andre gjemmer seg inne.
I en halv omgang er retningen for viklingsfeltet, si positivt, og i det andre, negativt. Endringen skjer når borsten krysser de to lamellene, som spolens ender passer til. Den riktige fordeling av vinklene til den relative posisjonen til børstene, statorstolpene, skiftet av armaturviklingen sikrer en rasjonell kraftoverføring. Spolen, den vinkelrette av flyet som er så nær som mulig til statorpolen, har det største øyeblikket i denne brøkdel av et sekund.
Kjernen er dannet av 12 seksjoner. Hver spole er viklet gjennom fire hull. For eksempel er det den første sjette nisje. Og så videre, i en sirkel, dannes fire spoler. Derfor, når vikling skal følge samme fremgangsmåte. Det er viktig å rette vinkelen mellom( to) kontaktlameller, hvor trådens ender er egnet, og planet for vinkelrett på spolen. Omtrent 45 grader ligger børstene mot statorstolpene i omtrent samme vinkel.
Spoler av nøyaktig samme lengde, laget av en enkelt tverrsnitt, lengde. Samleren betraktes som en symmetrisk design. Legg til dette, motoren kan drives av vekselstrøm og likestrøm. Enheten til kollektorens elektriske motor er slik at feltets retning skifter to ganger per revolusjon i spoler. Midler når drevet av likestrøm inne i prosessene er ikke.
Kjernen er dannet av tynne plater av elektrisk stål, presset, skilt av isolerende lakk. Samler-vekselstrømsmotorer genererer et magnetfelt på statoren, oppvarmer stålet.Årsaker er eddy strømmer, effekten av magnetisering reversering. Temperaturen går raskt opp. På grunnlag av fenomenet er induksjonsplater. Separasjon av kjerneplater vil redusere betydningen av magnetiseringsomslaget ved eddystrømmer. DC-kollektormotorer er mye enklere, høyere effektivitet.
Det er en annen forskjell. Når strømmen drives av likestrøm for å skape den nødvendige styrken til statorens magnetfelt, er det nok færre svinger. Derfor, i mange tilfeller( som i vår), er viklingen delt i to deler. Strøm leveres av vekselstrøm( det er nødvendig å få maksimal hastighet) - alle svinger er inkludert i arbeidet. Ellers - en viss andel. Det blir mulig å koble kollektormotorene til strømkilden. Det er viktig, fordi mange asynkronmaskiner ikke tolererer slik behandling.
Stator for kollektormotoren
Ordren som ble berørt av emnet, fortalte at statorviklingen er delt inn i to deler. Kjernen er montert av elektriske stålplater, og unngår å introdusere tap av magnetiserings-reversering, eddystrømmer. Det gjenstår å legge til: det er vanligvis to poler - nord og sør. Hvorfor? Ellers ville det være behov for en annen utforming av rotoren og samleren.
Statorpolene skiftes litt vinkel i forhold til børstene romlig. Det er vanskelig å si hvorfor akkurat det er gjort. For den beskrevne konstruksjonen av kollektormotoren er det umulig å endre børstens vinkel i forhold til statorstolpene og riktig feltfordeling settes av viklingsmetoden. Ofte utilfredsstillende, så kompensere.
Operasjonsprinsippet til kollektorens elektriske motor oppnår den beste fasen ved å bruke ekstra statorviklinger. Deres oppgave er å korrigere feltet av feltet. Ytterligere viklinger er mindre enn de viktigste, tallet er lik, plassert mellom hovedpolen. Kompensasjon av reaktiv EMF krever ikke en stor feltstyrke. Svingene på de ekstra polene er mindre, kjernen er ofte solid( reduserer kostnadene ved produksjon av strukturen).Tverrsnittet av ledningen viser ofte stripens utseende.
Den overvektende delen av husholdningsapparater bruker prinsippet om kollektorens elektriske motor. Strukturen av ekte enheter inkluderer ofte kontrollenheter og beskyttelse. I vårt tilfelle termostaten til 3MP-serien av det koreanske selskapet Klixon. I den opprinnelige versjonen ble det festet til viklingen ved hjelp av en isolerende tape. Ofte vil vi møte en lignende type termoprotorer, sensorer av frekvens av sving. Uten dette virker ikke vaskemaskinen( vaskevektemodus).
Vi avslutter anmeldelsen, vi håper historien viste seg å være interessant, vi snakket om det roterende magnetfeltet mer enn en gang, vi ser ingen grunn til å gjenta.