Ca cele mai multe motoare electrice, asincroneMotorul AC are o parte exterioară fixă, numită stator, și un rotor care se rotește în interior. Între ele există un spațiu de aer atent calculat.
Dispozitivul și principiul funcționării asincronemotoarele, ca toate celelalte, se bazează pe faptul că rotația câmpului magnetic este utilizată pentru a conduce rotorul. ADN trifazat este singurul tip de motor în care este creat în mod natural datorită naturii alimentelor. La motoarele de curent continuu se utilizează comutație mecanică sau electronică pentru aceasta, iar în cazul elementelor electrice adiționale AD cu o singură fază.
Pentru funcționarea unui motor electric, douăseturi de electromagneți. Principiul motorului asincron este acela că un set este format în stator, deoarece o sursă de curent alternativ este conectată la înfășurarea sa. Conform legii lui Lenz, aceasta induce o forță electromagnetică (EMF) în rotor, la fel cum tensiunea este indusă în bobina secundară a transformatorului, creând un alt set de electromagneți. Prin urmare, un alt nume pentru AD este un motor de inducție. Proiectarea și funcționarea motoarelor asincrone se bazează pe faptul că interacțiunea dintre câmpurile magnetice ale acestor electromagneți generează o forță de răsucire. Ca urmare, rotorul se rotește în direcția momentului rezultat.
Statorul este format din mai multe plăci subțiri dealuminiu sau fontă. Ele sunt presate împreună pentru a forma un cilindru cu miez gol, cu caneluri. Firele izolate sunt așezate în ele. Fiecare grup de înfășurări, împreună cu miezul care le înconjoară, după aplicarea unui curent alternativ, formează un electromagnet. Numărul de poli ai AD depinde de conexiunea internă a înfășurărilor statorului. Acesta este realizat astfel încât atunci când o sursă de energie este conectată, se formează un câmp magnetic rotativ.
Rotorul este alcătuit din mai multe oțeluri subțiriPlăci cu bare de aluminiu sau cupru distribuite uniform. În cele mai populare de tip - veveriță sau "cușcă veveriță" - tijele de la capete sunt conectate mecanic și electric prin inele. Aproape 90% din BP utilizează acest design, deoarece este simplu și de încredere. Rotorul constă dintr-un miez cilindric în formă de placă cu caneluri paralele dispuse axial pentru instalarea conductorilor. În fiecare canelură este pus un tija de cupru, aluminiu sau aliaj. Acestea sunt scurtcircuitate pe ambele părți prin intermediul inelelor de capăt. Acest design seamănă cu o cușcă veveriță, motiv pentru care a primit numele potrivit.
Canelurile rotorului nu sunt în întregime paralele cu arborele. Ele sunt făcute cu o ușoară înclinare pentru două motive principale. Primul este de a asigura funcționarea fără probleme a tensiunii arteriale prin reducerea zgomotului magnetic și a armonicelor. Al doilea este acela de a reduce probabilitatea de blocare a rotorului: dinții sunt atașați în spatele sloturilor statorului datorită unei atracții magnetice directe între ele. Acest lucru se întâmplă atunci când numărul lor este același. Rotorul este montat pe arbore prin intermediul lagărelor la fiecare capăt. O parte, de obicei, iese mai mult decât cealaltă pentru a conduce sarcina. La unele motoare, senzorii de viteză sau de poziție sunt atașați la capătul nefuncțional al arborelui.
Există un spațiu de aer între stator și rotor. Energia este transmisă prin ea. Cuplul generat determină rotorul și sarcina să se rotească. Indiferent de tipul rotorului utilizat, dispozitivul și principiul de funcționare al motorului de inducție rămân neschimbate. În mod tipic, tensiunea arterială este clasificată după numărul de înfășurări ale statorului. Există motoare electrice monofazate și trifazate.
Tensiunea arterială monofazică reprezintă cea mai mare partemotoare electrice. Este destul de logic ca motorul cel mai puțin costisitor și nepretențios să fie utilizat cel mai des. După cum sugerează și numele, scopul, principiul de funcționare al unui motor de inducție de acest tip se bazează pe prezența unei singure înfășurări a statorului și a funcționării cu o sursă de alimentare monofazică. Toți rotoarele de acest tip au un rotor scurtcircuitat.
Motoarele monofazate nu pornesc singure. Când motorul este conectat la sursa de alimentare, curentul alternativ începe să curgă de-a lungul înfășurării principale. Creează un câmp magnetic pulsatoriu. Datorită inducției, rotorul este alimentat. Pe măsură ce câmpul magnetic principal pulsează, cuplul necesar pentru rotirea motorului nu este generat. Rotorul începe să vibreze și să nu se rotească. Prin urmare, pentru tensiunea arterială monofazică este necesar un mecanism de declanșare. Acesta poate oferi o forță inițială, forțând arborele să se miște.
Mecanismul de pornire al tensiunii arteriale monofazate esteîn principal, de la înfășurarea suplimentară a statorului. Acesta poate fi însoțit de un condensator de serie sau de un întrerupător centrifugal. Când se aplică tensiunea de alimentare, curentul din înfășurarea principală se află în spatele tensiunii datorită rezistenței sale. În același timp, energia electrică din înfășurarea de pornire este înclinată sau depășește tensiunea de alimentare, în funcție de impedanța declanșatorului. Interacțiunea dintre câmpurile magnetice generate de bobina principală și circuitul de pornire creează un câmp magnetic rezultat. Se rotește într-o direcție. Rotorul începe să se rotească în direcția câmpului magnetic rezultat.
După ce viteza motorului ajunge la aproximativ75% din comutatorul nominal, întrerupătorul centrifugal deconectează înfășurarea de pornire. În plus, motorul poate menține un cuplu suficient pentru a funcționa independent. Cu excepția motoarelor cu un condensator de pornire special, toate motoarele monofazate sunt utilizate în general pentru a genera o putere care să nu depășească 500 de wați. În funcție de diferitele metode de pornire, un AD unifazic este clasificat în continuare, așa cum este descris în secțiunile următoare.
Scop, dispozitiv și principiu de funcționaremotorul asincron cu fază separată se bazează pe utilizarea a două înfășurări în el: pornire și principală. Pornirea este realizată dintr-un fir de diametru mai mic și mai puține rotații în raport cu cel principal pentru a crea o rezistență mai mare. Aceasta vă permite să vă orientați câmpul magnetic într-un unghi. Aceasta diferă de direcția câmpului magnetic principal, ceea ce duce la rotirea rotorului. Bobina de lucru, care este realizată dintr-un fir de diametru mai mare, asigură funcționarea motorului în restul timpului.
Cuplul de pornire este scăzut, de obicei de la 100 la175% din valoarea nominală. Motorul consumă un curent de pornire ridicat. Este de 7-10 ori mai mare decât cel nominal. Cuplul maxim este, de asemenea, de 2,5-3,5 ori mai mare. Acest tip de motor este folosit în râșniță mici, ventilatoare și suflante, precum și în alte aplicații care necesită o capacitate redusă de cuplu de la 40 la 250 wați. Evitați utilizarea unor astfel de motoare în cazul în care cicluri frecvente de on-off sau necesită un cuplu mare.
Condensator tip motor asincron șiprincipiul funcționării sale se bazează pe faptul că la înfășurarea de pornire cu o fază divizată în serie de capacitate conectată, asigurând "impulsul" de pornire. La fel ca în versiunea anterioară a motoarelor, există și un întrerupător centrifugal. Se închide circuitul de pornire când viteza motorului atinge 75% din viteza nominală. Deoarece condensatorul este conectat în serie, acest lucru creează un cuplu de pornire mai mare, ajungând la 2-4 ori mai mare decât dimensiunea lucrătorului. Iar curentul de pornire, de regulă, este de 4,5-5,75 ori mai mare decât curentul nominal, care este mult mai mic decât în cazul fazei divizate, datorită sârmei mai mari din bobina de pornire.
Versiunea modificată a lansării este diferitămotor cu rezistență activă. În acest tip de motor, capacitatea este înlocuită de un rezistor. Rezistența este utilizată în acele cazuri în care este necesar un cuplu de pornire mai mic decât cu un condensator. În plus față de costul mai mic, acest lucru nu oferă un avantaj față de pornirea capacitivă. Aceste motoare sunt utilizate în unități cu curea: transportoare mici, ventilatoare mari și pompe, precum și în multe unități de transmisie sau angrenaje directe.
Dispozitivul și principiul funcționării unui asincronAcest tip de motor se bazează pe conectarea constantă a unui condensator conectat în serie cu înfășurarea de pornire. După ce motorul a atins turația nominală, circuitul de pornire devine auxiliar. Deoarece rezervorul trebuie proiectat pentru utilizare continuă, acesta nu poate furniza impulsul inițial al condensatorului de pornire. Cuplul de pornire al acestui motor este scăzut. Este de 30-150% din valoarea nominală. Curentul de pornire este mic - mai puțin de 200% din curentul nominal, ceea ce face ca motoarele electrice de acest tip să fie ideale în cazul în care există nevoi frecvente de pornire și oprire.
Un astfel de design are mai multe avantaje. Circuitul este ușor de schimbat pentru utilizarea cu regulatoare de turație. Motoarele electrice pot fi reglate pentru o eficiență optimă și un factor de putere ridicat. Acestea sunt considerate cele mai fiabile motoare monofazate, în principal datorită faptului că nu utilizează un întrerupător centrifugal de pornire. Acestea sunt folosite în ventilatoare, suflante și dispozitive care sunt pornite frecvent. De exemplu, în mecanismele de reglare, sistemele de deschidere a porților și ușile de garaj.
Dispozitivul și principiul funcționării unui asincronAcest tip de motor se bazează pe conexiunea serială a condensatorului de pornire la înfășurarea de pornire. Acest lucru face posibilă crearea unui cuplu mai mare. În plus, acesta are un condensator permanent care este conectat în serie cu bobina auxiliară după ce starterul este deconectat. Acest circuit permite supraîncărcarea cu cuplu mare.
Acest tip de motor este proiectat pentru curenți mai miciîncărcare completă, care asigură o eficiență mai mare. Acest design este cel mai rentabil din cauza pornire, condensatoare de lucru și un întrerupător centrifugal. Se utilizează în mașinile de prelucrare a lemnului, compresoarele de aer, pompele de apă de înaltă presiune, pompele de vid și unde este necesar un cuplu mare. Putere - de la 0,75 la 7,5 kW.
Dispozitivul și principiul funcționării unui asincronAcest tip de motor constă în faptul că acesta are doar o singură înfășurare principală și nu există o înfășurare de pornire. Pornirea se datorează faptului că, în jurul fiecărei mici părți a fiecărui poli statoric, există un inel de cupru de protecție, în urma căruia câmpul magnetic din această regiune se află în spatele câmpului în partea neecranată. Interacțiunea celor două câmpuri duce la rotirea arborelui.
Deoarece nu există nici o bobină de pornire, nici un comutatorsau un condensator, motorul este simplu și ieftin din punct de vedere electric. În plus, viteza sa poate fi reglată prin schimbarea tensiunii sau printr-o înfășurare multiplă. Designul motorului cu stalpi ecranați permite producția sa în masă. Este de obicei considerată "o singură dată", deoarece este mult mai ieftină să o înlocuiți decât să o reparați. În plus față de calitățile pozitive, acest design are o serie de dezavantaje:
Costul inițial scăzut permite utilizareaAD de acest tip în dispozitive cu putere redusă sau rareori utilizate. Este vorba de fanii gospodăriei cu mai multe viteze. Dar cuplul scăzut, eficiența scăzută și caracteristicile mecanice scăzute nu permit aplicarea lor comercială sau industrială.
Aceste motoare electrice au găsit o aplicare largă înindustrie. Dispozitivul și principiul de funcționare a unui motor asincron trifazat sunt determinate prin proiectarea sa - cu o cușcă cu veveriță sau cu un rotor de fază. Pentru a porni, nu este necesar condensator, bobina de pornire, întrerupător centrifugal sau alt dispozitiv. Momentul de pornire este mediu și ridicat, precum și puterea și eficiența. Utilizate în mașinile de rectificat, de strunjire, de foraj, pompe, compresoare, benzi transportoare, mașini agricole etc.
Acesta este un motor trifazat asincron, principiude lucru și a căror dispozitiv a fost descris mai sus. Acesta reprezintă aproape 90% din toate motoarele electrice trifazate. Disponibil la putere de la 250 W la câteva sute de kW. În comparație cu motoarele monofazate de la 750 W, acestea sunt mai ieftine și rezistă la sarcini mai mari.
Dispozitivul și principiul de funcționare a dispozitivelor trifazatemotorul asincron cu un rotor de fază diferă de tipul "cușcă cu veveriță" tip AD prin faptul că există un set de înfășurări pe rotor, ale căror capete nu sunt scurtcircuitate. Acestea sunt conduse către inelele de contact. Aceasta vă permite să conectați la acestea rezistențe externe și contactori. Cuplul maxim este direct proporțional cu rezistența rotorului. Prin urmare, la viteze reduse poate fi mărită de rezistență suplimentară. O rezistență ridicată face posibilă obținerea unui cuplu mare cu un curent de pornire scăzut.
Pe măsură ce rotorul accelerează, rezistențaeste redus pentru a schimba performanța motorului pentru a îndeplini cerințele de încărcare. După ce motorul atinge viteza de bază, rezistențele externe sunt deconectate. Și motorul electric funcționează ca o tensiune arterială normală. Acest tip este ideal pentru sarcini de mare inerție, care necesită aplicarea unui cuplu la o viteză apropiată de zero. Oferă accelerația la un maxim în timp minim, cu un consum minim de curent.
Dezavantajul acestor motoare este acelainelele de contact și periile necesită o întreținere regulată, ceea ce nu este necesar pentru un motor cu rotor cu carlige veveriță. Dacă înfășurarea rotorului este închisă și se face o încercare de pornire (adică, dispozitivul devine un BP standard), în el va curge un curent foarte înalt. Este de 14 ori mai mare decât valoarea nominală la un cuplu foarte mic, care reprezintă 60% din cuplul de bază. În cele mai multe cazuri, aplicația nu o găsește.
Modificarea dependenței vitezei de rotațieprin reglarea rezistenței rotorului, puteți varia viteza la o anumită sarcină. Acest lucru le poate reduce în mod eficient cu aproximativ 50% dacă sarcina necesită un cuplu variabil și o viteză variabilă, care se găsește adesea în mașinile de imprimat, compresoarele, transportoarele, ascensoarele și ascensoarele. O reducere a vitezei sub 50% are ca rezultat o eficiență foarte scăzută datorită unei puteri disipate mai mare la rezistențele rotorului.
</ p>