Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Принцип работы электродвигателей

Принцип работы электродвигателей. Основные понятия.

Магнетизм

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Магнитное поле

Магнитное поле можно условно изобразить линиями в виде магнитного потока, движущегося от северного полюса к южному. В некоторых случаях определить, где северный, а где южный полюс, достаточно сложно.

Электромагнетизм

Вокруг проводника, при пропускании по нему электрического тока, создаётся магнитное поле. Это явление называется электромагнетизмом. Физические законы одинаковы для магнетизма и электромагнетизма.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Магнитное поле вокруг проводников можно усилить, если намотать их на катушку со стальным сердечником. Когда проводник намотан на катушку, все линии магнитного потока, образуемого каждым витком, сливаются и создают единое магнитное поле вокруг катушки.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Чем больше витков на катушке, тем сильнее магнитное поле. Это поле имеет такие же характеристики, что и естественное магнитное поле, а, следовательно, у него тоже есть северный и южный полюса.

Вращение вала электродвигателя обусловлено действием магнитного поля. Основные части электродвигателя: статор и ротор.

Ротор:

Подвижная часть электродвигателя, которая вращается с валом электродвигателя, двигаясь вместе с магнитным полем статора.

Статор:

Неподвижный компонент электродвигателя. Он включает в себя несколько обмоток, полярность которых меняется при прохождении через них переменного тока (AC). Таким образом, создаётся комбинированное магнитное поле статора.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Вращение под действием магнитного поля

Преимуществом магнитных полей, которые создаются токопроводящими катушками, является возможность менять местами полюса магнита посредством изменения направления тока. Именно эта возможность смены полюсов и используется для преобразования электрической энергии в механическую.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Чередование полюсов с помощью переменного тока

Чередование полюсов с помощью переменного тока

Полярность постоянно меняется с помощью переменного тока (AC). Далее мы увидим, как ротор заменяется магнитом, который вращается под действием индукции. Здесь важную роль играет переменный ток, поэтому будет полезно привести здесь краткую информацию о нём:

Под переменным током понимается электрический ток, периодически изменяющий свое направление в цепи так, что среднее значение силы тока за период равно нулю. Вращающееся магнитное поле можно создать с помощью трёхфазного питания. Это означает, что статор подсоединяется к источнику переменного тока с тремя фазами. Полный цикл определяется как цикл в 360 градусов. Это значит, что каждая фаза расположена по отношению к другой под углом в 120 градусов. Фазы изображаются в виде синусоидальных кривых, как представлено на рисунке.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Трёхфазный переменный ток

Смена полюсов

На следующих страницах объясняется, как взаимодействуют ротор и статор, заставляя электродвигатель вращаться.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Питание в сети переменного тока

Обмотки фаз A, B и C расположены по отношению друг к другу под углом в 120 градусов.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Количество полюсов электродвигателя определяется количеством пересечений поля обмотки полем ротора. В данном случае каждая обмотка пересекается дважды, что означает, что перед нами двухполюсный статор. Таким образом, если бы каждая обмотка появлялась четыре раза, это был бы четырехполюсный статор и т.д.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Когда на обмотки фаз подаётся электрический ток, вал электродвигателя начинает вращаться со скоростью, обусловленной числом полюсов (чем меньше полюсов, тем ниже скорость)

Вращение ротора

Ниже рассказывается о физическом принципе работы электродвигателя (как ротор вращается внутри статора). Для наглядности, заменим ротор магнитом. Все изменения в магнитном поле происходят очень быстро, поэтому нам необходимо разбить весь процесс на этапы. При прохождении трёхфазного переменного тока по обмоткам статора в нем создается магнитное поле, в результате чего возникают механические усилия, заставляющие ротор вращаться в сторону вращения магнитного поля.

Начав вращение, магнит будет следовать за меняющимся магнитным полем статора. Поле статора меняется таким образом, чтобы поддерживалось вращение в одном направлении.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Индукция

Ранее мы установили, как обыкновенный магнит вращается в статоре. В электродвигателях переменного тока AC установлены роторы, а не магниты. Наша модель очень схожа с настоящим ротором, за исключением того, что под действием магнитного поля ротор поляризуется. Это вызвано магнитной индукцией, благодаря которой в проводниках ротора наводится электрический ток.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Индукция

В основном ротор работает так же, как магнит. Когда электродвигатель включен, ток проходит по обмотке статора и создаёт электромагнитное поле, которое вращается в направлении, перпендикулярном обмоткам ротора. Таким образом, в обмотках ротора индуцируется ток, который затем создаёт вокруг ротора электромагнитное поле и поляризацию ротора.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Принцип действия электродвигателей

Индукционные электродвигатели состоят из ротора и статора.

Токи в обмотках статора создаются фазовым напряжением, которое приводит в движение индукционный электродвигатель. Эти токи создают вращающееся магнитное поле, которое также называется полем статора. Вращающееся магнитное поле статора определяется токами в обмотках и количеством фазных обмоток.

Вращающееся магнитное поле формирует магнитный поток. Вращающееся магнитное поле пропорционально электрическому напряжению, а магнитный поток пропорционален электрическому току.

Вращающееся магнитное поле статора движется быстрее ротора, что способствует индукции токов в обмотках проводников роторов, в результате чего образуется магнитное поле ротора. Магнитные поля статора и ротора формируют свои потоки, эти потоки будут притягиваться друг к другу и создавать вращающий момент, который заставляет ротор вращаться. Принципы действия индукционного электродвигателя представлены на иллюстрациях справа.

Таким образом, ротор и статор являются наиболее важными составляющими индукционного электродвигателя переменного тока. Они проектируются с помощью САПР (системы автоматизированного проектирования). Далее мы подробнее поговорим о конструкции ротора и статора.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Статор элетродвигателя

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Ротор элетродвигателя

В электродвигателях используются так называемые «беличьи колеса» (короткозамкнутые роторы), конструкция которых напоминает барабаны для белок.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

При вращении статора магнитное поле движется перпендикулярно обмоткам проводников ротора; появляется ток. Этот ток циркулирует по обмоткам проводников и создаёт магнитные поля вокруг каждого проводника ротора. Так как магнитное поле в статоре постоянно меняется, меняется и поле в роторе. Это взаимодействие и вызывает движение ротора. Как и статор, ротор изготовлен из пластин электротехнической стали. Но, в отличие от статора, с обмотками из медной проволоки, обмотки ротора выполнены из литого алюминия или силумина, которые выполняют роль проводников.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Асинхронные электродвигатели

В предыдущих разделах мы разобрали, почему электродвигатели переменного тока называют также индукционными электродвигателями, или электродвигателями типа «беличье колесо». Далее объясним, почему их ещё называют асинхронными электродвигателями. В данном случае во внимание принимается соотношение между количеством полюсов и числом оборотов, сделанных ротором электродвигателя.

Частоту вращения магнитного поля принято считать синхронной частотой вращения (Ns). Синхронную частоту вращения можно рассчитать следующим образом: частота сети (F), умноженная на 120 и разделенная на число полюсов (P).

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Если, например, частота сети 50 Гц, то синхронная частота вращения для 2-полюсного электродвигателя равна 3000 мин-1.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Синхронная частота вращения уменьшается с увеличением числа полюсов. В таблице, приведенной ниже, показана синхронная частота вращения для различного количества полюсов.

Синхронная частота вращения для различного количества полюсов

Число полюсов

Синхронная частота вращения 50 Гц

Синхронная частота вращения 60 Гц

Источник

Устройство, принцип работы и подключения электродвигателей переменного тока

Подписка на рассылку

Электродвигатели переменного тока являются электротехническими устройствами, которые преобразовывают электрическую энергию в механическую. Электромоторы нашли широкое применение во многих отраслях промышленности для привода всевозможных станков и механизмов. Без такого оборудования невозможна работа стиральных машин, холодильников, соковыжималок, кухонных комбайнов, вентиляторов и других бытовых приборов.

По принципу работы электродвигатели переменного тока делятся на синхронные и асинхронные. Асинхронные электромоторы переменного тока наиболее часто применяются в промышленности.

Стоит рассмотреть устройство электродвигателя переменного тока асинхронного.

Данный вид электромоторов состоит из главных частей — статора и ротора. В современных асинхронных электромоторах статор имеет неявно выраженные полюсы.

Для того чтобы максимально снизить потери от вихревых токов, сердечник статора изготавливают из соответствующей толщины листов электротехнической стали, подвергшихся штамповке. В пазы статора впрессовывается обмотка из медного провода. Фазовые обмотки статора устройства могут соединяться «звездой» или «треугольником». При этом все начала и концы впрессованных обмоток электромотора выводятся на корпус — в клеммную коробку. Подобное устройство статора электродвигателя оправданно, так как дает возможность включать его обмотки на различные стандартные напряжения. Сердечник статора запрессовывается в чугунный или алюминиевый корпус.

Ротор асинхронного мотора также состоит из подвергшихся штамповке листов электротехнической стали, и во все его пазы закладывается обмотка.

Учитывая конструкцию ротора, асинхронные электродвигатели подразделяются на устройства с короткозамкнутым ротором и фазным ротором.

Обмотку короткозамкнутого ротора, сделанную из медных стержней, закладывают в пазы ротора. При этом все торцы стержней соединяют при помощи медного кольца. Данный вариант обмотки считается обмоткой типа «беличья клетка». Стоит отметить, что медные стержни в пазах ротора не изолируются. Во многих асинхронных электромоторах «беличью клетку» сменяют литым ротором. Ротор напрессовывается на вал двигателя и является с ним одним целым.

Синхронные электродвигатели устанавливаются в различных электроинструментах, пылесосах, стиральных машинах. На корпусе синхронного электромотора переменного тока имеется сердечник полюса, в котором расположены обмотки. Обмотки возбуждения намотаны и на якорь. Их выводы припаяны ко всем секторам токосъемного коллектора, на которые при использовании графитовых щеток подается напряжение.

Принцип действия электродвигателя переменного тока основан на применении закона электромагнитной индукции. При взаимодействии переменного электрического тока в проводнике и магните может возникнуть непрерывное вращение.

В синхронном электродвигателе якорь вращается синхронно с электромагнитным полем полюса, а у асинхронного электромотора ротор вращается с отставанием от вращающегося магнитного поля статора.

Для работы асинхронного электромотора необходимо, чтобы ротор устройства вращался в более медленном темпе, чем электромагнитное поле статора. При подаче тока на обмотку статора между сердечником статора и ротора возникает электромагнитное поле, которое наводит ЭДС в роторе. Возникает вращающийся момент, и вал электродвигателя начинает вращаться. Из-за трения подшипников или определенной нагрузки на вал, ротор асинхронного двигателя всегда вращается в более медленном темпе.

Принцип работы электродвигателя переменного тока асинхронного заключается в том, что магнитные полюса устройства постоянно вращаются в обмотках электромотора и направление тока в роторе постоянно меняется.

Скорость вращения ротора электромотора асинхронного зависит от общего количества полюсов. Для того чтобы понизить скорость вращения ротора в таком двигателе, требуется увеличить общее количество полюсов в статоре.

В синхронных электродвигателях вращающий момент в устройстве создается при взаимодействии между током в обмотке якоря и магнитным потоком в обмотке возбуждения. При изменении направления переменного тока одновременно меняется направление магнитного потока в корпусе и якоре. При таком варианте вращение якоря всегда будет в одну сторону. Примечательно, что плавная регулировка скорости вращения таких электромоторов регулируется величиной подаваемого напряжения, при помощи реостата или переменного сопротивления.

В зависимости от напряжения сети фазные обмотки статора асинхронного электромотора могут подсоединяться в «звезду» или «треугольник». Схема электродвигателя переменного тока при подключении его в сеть с напряжением 220 Вольт обмотки соединяются в треугольник, а при подключении в сеть 380 Вольт — схема обмоток имеет вид звезды.

Источник

Асинхронный электродвигатель: устройство, принцип работы, виды

Одним из наиболее распространенных типов электрических машин в мире является асинхронный электродвигатель. За счет высокой надежности и неприхотливости в работе такие агрегаты получили широкое распространение в самых различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, они помогают решать бытовые и общепроизводственные задачи любой сложности. Поэтому в данной статье мы детально рассмотрим особенности асинхронных двигателей.

Устройство

Конструктивно простейшая асинхронная машина представляет собой рамку, вращающуюся в переменном магнитном поле. Однако на практике данная модель носит скорее ознакомительный характер и практического применения в промышленности не имеет. Поэтому на рисунке 1 ниже мы рассмотрим устройство действующей модели асинхронного электродвигателя.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРис. 1. Устройство асинхронного электродвигателя

Весь двигатель располагается в корпусе станины 7, ее основная задача состоит в обеспечении достаточной механической прочности, способной выдерживать достаточные усилия. Поэтому чем выше мощность агрегата, тем большей прочностью должна обладать станина и корпус.

Внутрь корпуса устанавливается сердечник статора 3, выступающий в роли магнитного проводника для силовых линий рабочего поля. С целью уменьшения потерь в стали магнитопровод выполняется наборным из шихтованных листов, однако в ряде моделей применяется и монолитный вариант.

В пазы сердечника статора укладывается обмотка 2, предназначенная для пропуска электрического тока и формирования ЭДС. Число обмоток будет зависеть от количества пар полюсов на каждую фазу. Также в части уложенных обмоток электродвигатели подразделяются на:

Внутри статора располагается подвижный элемент – ротор 6. По конструкции ротор может быть короткозамкнутым или фазным, на рисунке приведен первый вариант. В состав ротора входит сердечник 5, также набранный из шихтованной стали и беличья клетка 4. Вся конструкция насажена на металлический вал 1, передающий вращение и механическое усилие.

Принцип работы

Заключается в формировании электромагнитного поля вокруг проводника, по которому протекает электрический ток. Для асинхронного электродвигателя данный процесс начинается сразу после подачи напряжения на обмотки статора, после чего в роторе наводится ЭДС взаимоиндукции, индуцирующей вихревые токи в металлическом каркасе. Наличие вихревых токов обуславливает генерацию собственной ЭДС, которая формирует электромагнитное поле ротора. Наиболее эффективный КПД асинхронной электрической машины получается при работе от трехфазной сети.

Конструктивно обмотки статора имеют смещение в пространстве друг относительно друга на 120°, что показано на рисунке 2 ниже:

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРис. 2. Геометрическое смещение фаз в статоре

Такой прием позволяет отстроить магнитное поле рабочих обмоток в строгом соответствии с напряжением трехфазной сети, которое имеет аналогичную разность кривых электрической величины.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРис. 3. Принцип формирования магнитного потока асинхронного двигателя

На рисунке 3 выше все три фазы изображены в разных цветах для упрощения понимания процесса, также здесь изображена кривая токов, протекающих в фазах асинхронного электродвигателя. Теперь рассмотрим физические процессы в обмотках двигателя для трех позиций показанных на рисунке:

По данному принципу магнитное поле статора вращается в асинхронной электрической машине в течении периода. За счет магнитного взаимодействия с полем статора асинхронного электродвигателя происходит поступательное движение ротора вокруг своей оси. Можно сказать, что ротор пытается догнать поле статора. Именно за счет разницы во вращении полей данный тип электрической машины получил название асинхронной.

Отличие от синхронного двигателя

Наряду с простыми асинхронными электрическими машинами в промышленности также используются и синхронные агрегаты. Основным отличием синхронного двигателя является наличие вспомогательной обмотки на роторе, предназначенной для создания постоянного магнитного потока, что показано на рисунке 4 ниже.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРис. 4. Отличие асинхронного от синхронного электродвигателя

Эта обмотка создает магнитный поток, не зависящий от наличия электродвижущей силы в обмотках статора электродвигателя. Поэтому при возбуждении синхронного электродвигателя его вал начинает вращаться одновременно с полем статора. В отличии от асинхронного типа, где существует разница в движении, которая физически выражается как скольжение и рассчитывается по формуле:

где s – это величина скольжения, измеряемая в процентах, n1 – частота, с которой вращается поле статора, n2 – частота, с которой вращается ротор.

Синхронные электродвигатели применяются в тех устройствах, где важно соблюдать высокую точность синхронизации подачи питания и начала движения. Также они обеспечивают сохранение рабочих характеристик в момент пуска.

По количеству питающих фаз выделяют:

По типу ротора различают:

По способу подачи питания:

Способы пуска и схемы подключения

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором обладает низкой себестоимостью, большими пусковыми токами и низким усилием на старте. Поэтому для различных целей могут применять различные способы пуска, снижающие бросок тока в обмотках и улучшающие рабочие характеристики:

Однофазного асинхронного двигателя.

Для асинхронного однофазного электродвигателя могут использоваться три основных способа пуска:

Трехфазного асинхронного двигателя.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока

Трехфазные асинхронные агрегаты могут подключаться такими способами:

Помимо этого трехфазные асинхронные двигатели могут использовать прямую и реверсивную схему включения в цепь. Первый вариант применяется только для вращения вала электродвигателя в одном направлении. В реверсивной схеме можно переключать движение рабочего органа в прямом и обратном направлении.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРис. 9: прямая схема без возможности реверсирования

Рассмотрим нереверсивную схему пуска асинхронного электродвигателя (рисунок 9). Здесь, через трехполюсный автомат QF1 питание подается на пускатель KM1. При нажатии кнопки SB2 произойдет подача напряжения на обмотки электродвигателя, его остановка осуществляется кнопкой SB1. Тепловое реле KK1 применяется для контроля температуры нагрева, а лампочка HL1 сигнализирует о включенном состоянии контактора.

Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть фото Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Смотреть картинку Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Картинка про Что такое полюса в электродвигателе переменного тока. Фото Что такое полюса в электродвигателе переменного токаРисунок 10: схема прямого включения с реверсом

Реверсивная схема (смотрите рисунок 10) устроена аналогичным образом, но в ней используются два пускателя KM1 и KM2. Прямое включение асинхронного электродвигателя производиться кнопкой SB2, а обратное SB3.

Применение

Область применения асинхронных электродвигателей охватывает достаточно большой сегмент хозяйственной деятельности человека. Поэтому их можно встретить в различных типах станочного оборудования – токарных, шлифовальных, фрезерных, прокатных и т.д. В работе грузоподъемных кранов, талей, тельферов и прочих механизмов.

Их используют для лифтов, горнодобывающей техники, землеройного оборудования, эскалаторов, конвейеров. В быту их можно встретить в вентиляторах, микроволновках, хлебопечках и прочих вспомогательных устройствах. Такая популярность асинхронных электродвигателей обусловлена их весомыми преимуществами.

Преимущества и недостатки

К преимуществам асинхронных электродвигателей, в сравнении с другими типами электрических машин следует отнести:

Основными недостатками асинхронного электродвигателя являются относительно большие пусковые токи и слабый пусковой момент, что в определенной степени ограничивает сферу прямого включения. Также асинхронные электродвигатели обладают низким коэффициентом мощности и сильно зависят от параметров питающего напряжения.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *