Википедия

Асинхронная машина

Асинхро́нный электродвигатель (также Асинхро́нная машина) — электрический двигатель переменного тока, частота вращения ротора которого (в двигательном режиме) меньше частоты вращения магнитного поля, создаваемого током обмотки статора. Помимо асинхронных двигателей, существуют также и асинхронные генераторы, и асинхронные расщепители фаз, позволяющие из однофазного напряжения получить трехфазное - такие расщепители фаз применялись до появления инверторов на электровозах переменного тока.

image
Ротор и статор трëхфазной асинхронной машины 0,75 кВт, 1420 об/мин, 50 Гц, 230—400 В (230 В - при соединении "треугольником", 400 В - при соединении "звездой"), 3,4—2,0 A
image
Михаил Осипович Доливо-Добровольский — русский электротехник, изобретатель современного трëхфазного асинхронного двигателя.

Второе название асинхронных двигателей — индукционные, это обусловлено тем, что ток в обмотке ротора индуцируется вращающимся полем статора. Асинхронные машины сегодня составляют бо́льшую часть электрических машин, применяются главным образом в качестве электродвигателей (в том числе тяговых электродвигателей на железнодорожном транспорте, в метрополитене, на трамваях, троллейбусах, электробусах, электромобилях и гибридах) и являются основными преобразователями электрической энергии в механическую, в подавляющем большинстве это асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором (АДКЗ).

Принцип действия асинхронного двигателя заключается в том, что ток в обмотках статора создает вращающееся магнитное поле. Это поле наводит в роторе ток, который начинает взаимодействовать с магнитным полем таким образом, что ротор начинает вращаться в ту же сторону, что и магнитное поле так, чтобы поля статора и ротора стали взаимно неподвижными. В двигательном режиме частота вращения ротора немного меньше, а в генераторном режиме — больше частоты вращения магнитного поля. При равенстве скоростей поле перестаёт наводить в роторе ток, и на ротор перестаёт действовать сила Ампера. Отсюда и название — асинхронный двигатель (в отличие от синхронного, частота вращения которого совпадает с частотой магнитного поля). Относительная разность скоростей вращения ротора и частоты переменного магнитного поля называется скольжением. В установившемся двигательном режиме скольжение невелико: 1-8 % в зависимости от мощности.

Аналогично линейному асинхронному двигателю работает индукционный насос, предназначенный для перекачивания металлических расплавов.

История

image
Модель индукционного (двухфазного) двигателя Н. Теслы. Музей Николы Теслы, Белград.
image
Трёхфазный асинхронный двигатель Н. Теслы. Музей Николы Теслы, Белград.

В 1888 году Галилео Феррарис опубликовал свои исследования в статье для Королевской академии наук в Турине (в том же году Тесла получил патент США), в которой изложил теоретические основы асинхронного двигателя. Заслуга Феррариса в том, что, сделав ошибочный вывод о небольшом КПД асинхронного двигателя и о нецелесообразности применения систем переменного тока, он привлек внимание многих инженеров к проблеме совершенствования асинхронных машин. Статья Галилео Феррариса, опубликованная в журнале «Атти ди Турино», была перепечатана английским журналом и в июле 1888 года попала на глаза выпускнику , выходцу из Российской Империи Михаилу Осиповичу Доливо-Добровольскому. Уже в 1889 году Доливо-Добровольский получил патент на трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа «беличье колесо» (германский патент № 51083 от 8 марта 1889 года под названием «Anker für Wechselstrommotoren»), а в 1890-м — патенты в Англии № 20425 и Германии № 75361 на фазный ротор с кольцами и пусковыми устройствами. Данные изобретения открыли эру массового промышленного применения электрических машин. В 1903 году в Новороссийске построен элеватор с первой в мире промышленной сетью переменного трехфазного тока, все установки которой изготовлены под руководством Доливо-Добровольского. На данном элеваторе, также впервые в мире, применены трехфазные трансформаторы и асинхронные двигатели с фазным ротором. В настоящее время асинхронный двигатель Доливо-Добровольского (с короткозамкнутым ротором) является самым распространенным электродвигателем.

Достоинства и недостатки

Достоинства и недостатки асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором по сравнению с машинами других типов:

Достоинства:

  1. Простота изготовления.
  2. Относительная дешевизна.
  3. Высокая надёжность в эксплуатации.
  4. Невысокие эксплуатационные затраты.
  5. Возможность включения в сеть без каких-либо преобразователей (для нагрузок, не нуждающихся в регулировке скорости).

Все вышеперечисленные достоинства являются следствием отсутствия механических коммутаторов в цепи ротора и привели к тому, что большинство электродвигателей, используемых в промышленности — это асинхронные машины с КЗ ротором.

Недостатки асинхронного двигателя обусловлены жёсткой характеристикой:

  1. Небольшой пусковой момент.
  2. Значительный пусковой ток (может достигать 6 номиналов и более).
  3. Отсутствие возможности регулирования скорости при подключении непосредственно к сети и ограничение максимальной скорости частотой сети (для АДКЗ, питаемых непосредственно от трёхфазной сети 50 Гц — 3000 об/мин). Примерно в 2010 году американская фирма DeWalt запатентовала и выпустила ряд двигателей асинхронного типа с регулировкой частоты вращения.[источник не указан 1393 дня]
  4. Сильная зависимость (квадратичная) электромагнитного момента от напряжения питающей сети (при изменении напряжения в 4 раза вращающий момент изменяется в 16 раз; у ДПТ вращающий момент зависит от напряжения питания якоря в первой степени (при изменении напряжения в 3 раза вращающий момент изменяется также в 3 раза), что более благоприятно).
  5. Низкий коэффициент мощности (он же cosφ, указываемый на шильдике электродвигателя, "косинус Фи").

Самый совершенный подход к устранению вышеуказанных недостатков — питание двигателя от статического частотного преобразователя.

Конструкция

Асинхронная машина имеет статор и ротор, разделённые воздушным зазором. Её активными частями являются обмотки и магнитопровод (сердечник); все остальные части — конструктивные, обеспечивающие необходимую прочность (корпус, крепëжные изделия), жёсткость, охлаждение (вентилятор и оребрение корпуса), возможность вращения (подшипники) и т. п.

Обмотка статора представляет собой чаще всего трёхфазную, реже двухфазную (в общем случае — многофазную) обмотку, проводники которой равномерно распределены по окружности статора и пофазно уложены в пазах с угловым расстоянием 120 °. Известна и совмещённая обмотка, позволяющая повысить КПД двигателя. Фазы обмотки статора соединяют по стандартным схемам «треугольник» или «звезда» и подключают к сети трёхфазного тока. Магнитопровод статора перемагничивается в процессе изменения тока в обмотке статора, поэтому его набирают из покрытых электроизоляционным лаком тонких пластин электротехнической стали для обеспечения минимальных магнитных потерь и потерь на вихревые токи. Основным методом сборки магнитопровода в пакет является .

По конструкции ротора асинхронные машины подразделяют на два основных типа: с короткозамкнутым ротором и с фазным ротором. Оба типа имеют одинаковую конструкцию статора и отличаются лишь исполнением обмотки ротора. Магнитопровод ротора выполняется аналогично магнитопроводу статора — из пластин электротехнической стали.

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

image
Ротор асинхронной машины. Стержни «беличьей клетки» наклонены к оси вращения для уменьшения пульсации момента вращения.

Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличье колесо» («беличья клетка») из-за внешней схожести конструкции, состоит из алюминиевых (реже медных, латунных) стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами. Стержни этой обмотки вставляют в пазы сердечника ротора. Сердечники ротора и статора имеют зубчатую структуру. В машинах малой и средней мощности обмотку обычно изготавливают путём заливки расплавленного алюминиевого сплава в пазы сердечника ротора. Вместе со стержнями «беличьего колеса» отливают короткозамыкающие кольца и торцевые лопасти, осуществляющие вентиляцию и охлаждение машины. В машинах большой мощности «беличье колесо» выполняют из медных стержней, концы которых соединяют с короткозамыкающими кольцами при помощи сварки.

Зачастую пазы ротора или статора делают скошенными для уменьшения высших гармонических ЭДС, вызванных пульсациями магнитного потока из-за наличия зубцов, магнитное сопротивление которых существенно ниже магнитного сопротивления обмотки, а также для снижения шума, вызываемого магнитными причинами.

Для улучшения пусковых характеристик асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором, а именно, увеличения пускового момента и уменьшения пускового тока, на роторе ранее применялась так называемая «двойная беличья клетка» из стержней с разными удельными проводимостями, позже стали применять роторы со специальной формой паза (глубокопазные роторы). При этом внешняя от оси вращения часть паза ротора имеет меньшее сечение, чем внутренняя. Это позволяет использовать эффект вытеснения тока, за счёт которого увеличивается активное сопротивление обмотки ротора при больших скольжениях (в частности, при пуске).

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором при прямом пуске (без регулирования) имеют небольшой пусковой момент и значительный пусковой ток, что является существенным их недостатком. Поэтому их применяют в тех электрических приводах, где не требуются большие пусковые моменты, например, для привода вентиляторов малой и средней мощности, насосов. С развитием силовой полупроводниковой техники получают распространение частотные преобразователи, которые позволяют плавно наращивать частоту питающего двигатель тока по мере пуска, а значит достигать большого пускового момента, такие двигатели часто применяются, например, в лифтах, на вентиляторах большой мощности, в приводе конвейеров. Из достоинств следует отметить лёгкость в изготовлении, и отсутствие электрического контакта с динамической частью машины, что гарантирует долговечность и снижает затраты на обслуживание. При специальной конструкции ротора, когда вращается в воздушном зазоре только полый цилиндр из алюминия, можно достичь малой инерционности двигателя. Асинхронный двигатель с полым ротором используется для точных механизмов, таких как различная авионика (микродвигатели типа ДИД - двухфазные управляемые индукционные двигатели с частотой питающего тока 400 Гц и действующим значением напряжения 36 В и ДГ - со встроенным тахогенератором), и имеют практически всегда небольшую мощность (до 5 ватт), в других приложениях в качестве безынерционного привода выгоднее двигатели постоянного тока с полым бескаркасным якорем (двигатели типа ДПР).

Разновидностью АДКЗ, позволяющей ступенчато регулировать скорость, являются многоскоростные двигатели, в которых регулирование скорости производится изменением числа пар полюсов в статоре, для чего были разработаны специальные виды обмоток. В быту имеет частое применение - практически любой бытовой напольный вентилятор позволяет регулировать скорость вращения, и эта регулировка производится таким образом (переключением обмоток), поскольку нерационально использовать для таких целей дорогой и сложный частотный преобразователь. Ранее такие двигатели использовались для лифтов - большее число полюсов использовалось для снижения скорости для точного позиционирования кабины на этаже, сейчас такие двигатели на новых лифтах не применяются.

Именно асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором из-за своих вышеперечисленных достоинств являются основным видом двигателей в промышленном электроприводе, применение остальных видов двигателей незначительно и носит узкоспециальный характер.

Асинхронный двигатель с массивным ротором

Существует разновидность асинхронных машин с массивным ротором. Такой ротор изготавливают полностью из ферромагнитного материала, то есть фактически это стальной цилиндр. Ферромагнитный ротор одновременно выполняет роль как магнитопровода, так и проводника (вместо обмотки). Вращающееся магнитное поле индуцирует в роторе вихревые токи, которые, взаимодействуя с магнитным потоком статора, создают вращающий момент.

Достоинства:

  • Простота изготовления, дешевизна;
  • Высокая механическая прочность (важно для высокоскоростных машин);
  • Высокий пусковой момент.

Недостатки:

  • Большие потери энергии в роторе, следовательно низкий КПД;
  • Низкий коэффициент мощности.

Особенности:

  • Имеют пологую механическую характеристику
  • Ротор значительно нагревается даже при небольших нагрузках и на холостом ходу.

Существуют разные способы улучшения массивных роторов: припаивание медных колец по торцам, покрытие ротора слоем меди.

Разновидностью двигателей с массивным ротором можно считать двигатели с полым ротором. В них, с целью уменьшения массы и момента инерции, ротор изготовлен в виде полого цилиндра из ферромагнитного материала. Толщина стенок должна быть не меньше, чем глубина проникновения поля в рабочих режимах, для 50 Гц это 1—3 мм.

Асинхронный двигатель с фазным ротором

Эта разновидность электродвигателя допускает плавную регулировку скорости в широких пределах. Фазный ротор имеет многофазную (как правило, трёхфазную) обмотку, обычно соединённую по схеме «звезда» и выведенную на контактные кольца. С помощью щёток, скользящих по этим кольцам, в цепь обмотки ротора включается внешняя регулирующая цепь, которая позволяет управлять скоростью ротора. Благодаря введению сопротивления в цепь ротора можно значительно повысить пусковой момент. После пуска пусковой реостат выводится из цепи, и обмотки замыкаются накоротко, в некоторых двигателях предусмотрен специальный механизм, который замыкает между собой контактные кольца.

Элементами данной цепи являются:

  • пускорегулирующий реостат, выполняющий роль добавочного активного сопротивления, одинакового для каждой фазы. Снижая пусковой ток, добиваются увеличения пускового момента до максимального значения (в первый момент времени). Такие двигатели применяются для привода механизмов, которые пускают в ход при большой нагрузке или требующих плавного регулирования скорости. Такое регулирование скорости по характеристикам аналогично реостатному регулированию скорости в ДПТ изменением сопротивления в цепи якоря.
  • индуктивности (дроссели) в каждой фазе ротора. Сопротивление дросселей пропорционально частоте протекающего тока, а, как известно, в роторе в первый момент пуска частота токов скольжения наибольшая. По мере раскрутки ротора частота индуцированных токов снижается, и вместе с нею снижается сопротивление дросселя. Индуктивное сопротивление в цепи фазного ротора позволяет автоматизировать процедуру запуска двигателя, а при необходимости — «подхватить» двигатель, у которого упали обороты из-за перегрузки. Индуктивность держит токи ротора на постоянном уровне.
  • источники постоянного тока, получая таким образом синхронную машину.
  • питание от инвертора, что позволяет управлять скоростью и электромагнитным моментом двигателя. Это особый режим работы (машина двойного питания). Возможно включение напряжения сети без инвертора в протифазе статору.

Двигатель Шраге-Рихтера

Трёхфазный коллекторный асинхронный двигатель с питанием со стороны ротора.

Обращенный (питание с ротора) асинхронный двигатель, позволяющий плавно регулировать скорость от минимальной (диапазон определяется обмоточными данными добавочной обмотки, используемой для получения добавочной ЭДС, вводимой с частотой скольжения во вторичную цепь машины) до максимальной, лежащей обычно выше скорости синхронизма. Физически производится изменением раствора двойного комплекта щёток на каждую «фазу» вторичной цепи двигателя. Таким образом, переставляя при помощи механического устройства (штурвал или иное исполнительное устройство) щёточные траверсы являлось возможным весьма экономично управлять скоростью асинхронного двигателя переменного тока. Идея управления в общем предельно проста и будет реализована впоследствии в так называемых асинхронно-вентильных каскадах, где в цепь фазного ротора включали тиристорный преобразователь, работавший инвертором или в выпрямительном режиме. Сущность идеи — во вторичную цепь асинхронного двигателя вводится добавочная ЭДС изменяемой амплитуды и фазы с частотой скольжения. Задачу согласования частоты добавочной ЭДС с частотой скольжения ротора выполняет коллектор. Если добавочная ЭДС противонаправлена основной, производится вывод мощности из вторичной цепи двигателя с соответствующим уменьшением скорости машины, ограничение скорости вниз диктуется только условиями охлаждения обмоток). В точке синхронизма машины частота добавочной ЭДС равна нулю, то есть во вторичную цепь коллектором подаётся постоянный ток. В случае суммирования добавочной ЭДС с основной производится инвертирование добавочной мощности во вторичную цепь машины, и соответственно — разгон выше синхронной частоты вращения. Таким образом, результатом регулирования являлось семейство достаточно жестких характеристик с уменьшением критического момента при снижении скорости, а при разгоне выше синхронной скорости — с его пропорциональным увеличением.

Определенный интерес представляет собой работа машины с несимметричным раствором щеточных траверс. В этом случае векторная диаграмма добавочной э.д.с. двигателя получает так называемую тангенциальную составляющую, делающую возможным работу с ёмкостной реакцией на сеть.

Конструкционно двигатель представляет собой обращенную машину, где на роторе уложены две обмотки: питание с питанием с контактных колец и обмотку, соединяемую посредством двух пар щеток на «фазу» со вторичной обмоткой статора. Фактически, эти две части вторичной обмотки в зависимости от положения щеточных траверс включается то согласно друг другу, то встречно. Так осуществляется регулирование.

Наибольшее развитие такие двигатели получили в 30-е годы XX века. В Советском Союзе коллекторные машины переменного тока (КМПТ) не получили сколько-нибудь заметного распространения и развития в силу повышенных требований к изготовлению коллекторно-щёточного узла и общей высокой стоимости. На территорию СССР они проникали в основном в составе приобретённого за границей оборудования и при первой возможности заменялись менее эффективными, но более дешевыми машинами постоянного тока или асинхронными двигателями с фазным ротором.

В настоящее время двигатель Шраге-Рихтера представляет интерес исключительно с точки зрения истории техники, поскольку частотные преобразователи значительно технологичнее, и не снижают механическую надëжность двигателя, не вынуждая использовать щëтки.

Принцип действия

image
Картина магнитного поля при работе асинхронного двигателя. Видно скольжение ротора относительно поля.

На обмотку статора подаётся переменное трехфазное напряжение, под действием которого по этим обмоткам протекает трехфазная система токов. Поскольку обмотки в асинхронной машине сдвинуты друг от друга в геометрическом отношении на 120 градусов, и, так как в симметричной системе токи в обмотках имеют фазовый сдвиг в 120 градусов, в таких обмотках создаётся вращающееся магнитное поле. Вращающееся магнитное поле, пересекая проводники обмотки ротора, индуцирует в них электродвижущую силу, под действием которой в обмотке ротора протекает ток, который искажает магнитное поле статора, увеличивая его энергию, что ведет к возникновению электромагнитной силы, под действием которой ротор начинает вращаться (для более простого объяснения, можно сослаться на силу Ампера, действующую на проводники обмотки ротора, которые находятся в магнитном поле статора; однако, в действительности, величина магнитной индукции в пазу, где располагается проводник с током, достаточно мала, поскольку магнитный поток проходит преимущественно по зубцам). Чтобы в обмотке ротора возникала ЭДС, необходимо, чтобы скорость вращения ротора отличалась от скорости вращения поля статора. Поэтому ротор вращается асинхронно относительно поля статора, а двигатель называется асинхронным. Относительная разность скорости вращения ротора от скорости вращения поля статора называется скольжением (s). Номинальное скольжение обычно составляет 2-8 %.

Скорость вращения поля статора

При питании обмотки статора трёхфазным (в общем случае — многофазным) током создаётся вращающееся магнитное поле, синхронная частота вращения image [об/мин] которого связана с частотой питающего напряжения сети image [Гц] соотношением:

image,

где image — число пар магнитных полюсов обмотки статора.

В зависимости от количества числа пар полюсов возможны следующие значения частот вращения магнитного поля статора, при частоте питающего напряжения сети 50 Гц:

n, об/мин image
3000 1
1500 2
1000 3
300 10

Большинство двигателей имеют 1-3 пары полюсов, реже 4. Большее число полюсов используется очень редко, такие машины имеют низкий КПД и коэффициент мощности, однако позволяют обойтись без редуктора там, где нужна невысокая частота вращения. Например, существуют даже 34-полюсные двигатели 2АСВО710L-34У1 (17 пар полюсов) для привода вентиляторов градирен (синхронная частота 176,5 оборотов в минуту).

Режимы работы

image
Механическая характеристика асинхронной машины: а — режим рекуперации энергии в сеть (генераторный режим), б — двигательный режим, в — режим противовключения (режим электромагнитного тормоза).

Двигательный режим

Если ротор неподвижен или частота его вращения меньше синхронной, то вращающееся магнитное поле пересекает проводники обмотки ротора и индуцирует в них ЭДС, под действием которой в обмотке ротора возникает ток. На проводники с током этой обмотки (а точнее, на зубцы сердечника ротора), действуют электромагнитные силы; их суммарное усилие образует электромагнитный вращающий момент, увлекающий ротор вслед за магнитным полем. Если этот момент достаточен для преодоления сил трения, ротор приходит во вращение, и его установившаяся частота вращения image [об/мин] соответствует равенству электромагнитного момента тормозному, создаваемого нагрузкой на валу, силами трения в подшипниках, вентиляцией и т. д. Частота вращения ротора не может достигнуть частоты вращения магнитного поля, так как в этом случае угловая скорость вращения магнитного поля относительно обмотки ротора станет равной нулю, магнитное поле перестанет индуцировать в обмотке ротора ЭДС и, в свою очередь, создавать вращающий момент; таким образом, для двигательного режима работы асинхронной машины справедливо неравенство:

image.

Относительная разность частот вращения магнитного поля и ротора называется скольжением:

image.

Очевидно, что при двигательном режиме image.

Генераторный режим

Если ротор разогнать с помощью внешнего момента (например, каким-либо двигателем) до частоты, большей частоты вращения магнитного поля, то изменится направление ЭДС в обмотке ротора и активной составляющей тока ротора, то есть асинхронная машина перейдёт в генераторный режим. При этом изменит направление и электромагнитный момент, который станет тормозным. В генераторном режиме работы скольжение image.

Для работы асинхронной машины в генераторном режиме требуется источник реактивной мощности, создающий магнитное поле. При отсутствии первоначального магнитного поля в обмотке статора поток создают с помощью постоянных магнитов, либо при активной нагрузке за счёт остаточной индукции машины и конденсаторов, параллельно подключенных к фазам обмотки статора.

Асинхронный генератор потребляет реактивный ток и требует наличия в сети генераторов реактивной мощности в виде синхронных машин, синхронных компенсаторов, батарей статических конденсаторов (БСК). Из-за этого, несмотря на простоту обслуживания, асинхронный генератор применяют сравнительно редко, в основном в качестве ветрогенераторов малой мощности, вспомогательных источников небольшой мощности и тормозных устройств. Генераторный режим асинхронного двигателя используется довольно часто в механизмах с активным моментом: в таком режиме могут работать двигатели эскалаторов метро (при движении вниз), опускании груза в подъёмных кранах, в генераторном режиме также работают двигатели лифтов, в зависимости от соотношения веса в кабине и в противовесе; при этом сочетаются необходимый по технологии режим торможения механизма и рекуперация энергии в сеть с экономией электроэнергии.

Режим холостого хода

Режим холостого хода асинхронного двигателя возникает при отсутствии на валу нагрузки в виде редуктора и рабочего органа. Из опыта холостого хода могут быть определены значения намагничивающего тока и мощности потерь в магнитопроводе, в подшипниках, в вентиляторе. В режиме реального холостого хода s=0,01-0,08. В режиме идеального холостого хода n2=n1, следовательно s=0 (на самом деле этот режим недостижим, даже при допущении, что трение в подшипниках не создаёт свой момент нагрузки — сам принцип работы двигателя подразумевает отставание ротора от поля статора для создания поля ротора. При s=0 поле статора не пересекает обмотки ротора и не может индуцировать в нём ток, а значит не создаётся магнитное поле ротора).

Режим электромагнитного тормоза (противовключение)

Если изменить направление вращения ротора или магнитного поля так, чтобы они вращались в противоположных направлениях, то ЭДС и активная составляющая тока в обмотке ротора будут направлены так же, как в двигательном режиме, и машина будет потреблять из сети активную мощность. Однако электромагнитный момент будет направлен встречно моменту нагрузки, являясь тормозящим. Для режима справедливы неравенства:

image.

Этот режим применяют кратковременно, так как при нём в роторе выделяется много тепла, которое двигатель не способен рассеять, что может вывести его из строя.

Для более мягкого торможения может применяться генераторный режим, но он эффективен только при оборотах, близких к номинальным.

Способы управления асинхронным двигателем

Под управлением асинхронным двигателем переменного тока понимается изменение частоты вращения ротора и/или его момента.

Существуют следующие способы управления асинхронным двигателем:

  • реостатный — изменение частоты вращения асинхронного двигателя с фазным ротором путём изменения сопротивления реостата в цепи ротора, кроме того это увеличивает пусковой момент и повышает критическое скольжение;
  • частотный — изменение частоты вращения асинхронного двигателя путём изменения частоты тока в питающей сети, что влечёт за собой изменение частоты вращения поля статора. Применяется включение двигателя через частотный преобразователь;
  • переключением обмоток со схемы «треугольник» на схему «звезда» в процессе пуска двигателя, что даёт снижение пусковых токов в обмотках примерно в три раза, но в то же время снижается и момент;
  • импульсный — подачей напряжения питания специального вида (например, пилообразного);
  • введение добавочной ЭДС согласно или противонаправлено с частотой скольжения во вторичную цепь;
  • изменением числа пар полюсов, если такое переключение предусмотрено конструктивно (только для короткозамкнутых роторов);
  • изменением амплитуды питающего напряжения, когда изменяется только амплитуда (или действующее значение) управляющего напряжения. Тогда вектора напряжений управления и возбуждения остаются перпендикулярны (автотрансформаторный пуск);
  • фазовое управление характерно тем, что изменение частоты вращения ротора достигается путём изменения сдвига фаз между векторами напряжений возбуждения и управления;
  • амплитудно-фазовый способ включает в себя два описаных способа;
  • включение в цепь питания статора реакторов;
  • индуктивное сопротивление для двигателя с фазным ротором.

Примечания

  1. Трехфазный асинхронный двигатель. Дата обращения: 18 июня 2014. Архивировано 31 октября 2014 года.
  2. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей " Школа для электрика: все об электротехнике и электронике. Дата обращения: 9 октября 2009. Архивировано 12 октября 2009 года.
  3. § 1.6. МАГНИТНЫЙ ПОТОК ЭДС И ТОКИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ. Дата обращения: 19 марта 2018. Архивировано 20 марта 2018 года.
  4. Индукционный насос. www.booksite.ru. Дата обращения: 31 марта 2025.
  5. № 381968 Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine от 01.05.1888 (заявка на изобретение № 252132 от 12.10.1887)
  6. Networks of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930 - Thomas Parke Hughes - Google Books. Дата обращения: 10 марта 2013. Архивировано 16 апреля 2019 года.
  7. САВВИН Н. Ю., РЫЛОВ И. В., РАТУШНЯК В. Р., КАЙДАЛОВ М. В. АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ : статья в сборнике трудов конференции. — ООО "Наука и Просвещение", Пенза, 2021. — С. 76—80.
  8. Мария Алисова Сохраняя жизнь двигателя (недоступная ссылка) // Техника — молодёжи 10.10.2018
  9. Трехфазный асинхронный электродвигатель. Инженерные решения. Дата обращения: 18 июня 2014. Архивировано 31 октября 2014 года.
  10. Регулирование скорости асинхронного двигателя » Школа для электрика: все об электротехнике и электронике. Дата обращения: 8 января 2018. Архивировано 8 января 2018 года.
  11. Ерошкин А. В., Шейкин Ю. И. Сравнительный анализ вариантов технического решения плавного пуска мощных асинхронных электродвигателей
  12. Мещеряков В. Н.; Финеев А. А. Патент Российской Федерации RU2267220. Трехфазный пусковой индукционный резистор. Дата обращения: 15 января 2010. Архивировано 26 мая 2010 года.
  13. Индукционное пусковое устройство Архивировано 16 ноября 2006 года.

См. также

Литература

  • Леонтьев Г. А., Зенина Е. Г. Исследование асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором. — Волгоград.: Волгоградский гос. тех. ун-т., 2000.
  • Вешеневский С. Н. Характеристики двигателей в электроприводе. Издание 6-е, исправленное. Москва, Издательство «Энергия», 1977. Тираж 40 000 экз. УДК 62-83:621,313.2

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Асинхронная машина, Что такое Асинхронная машина? Что означает Асинхронная машина?

Asinhro nnyj elektrodvigatel takzhe Asinhro nnaya mashina elektricheskij dvigatel peremennogo toka chastota vrasheniya rotora kotorogo v dvigatelnom rezhime menshe chastoty vrasheniya magnitnogo polya sozdavaemogo tokom obmotki statora Pomimo asinhronnyh dvigatelej sushestvuyut takzhe i asinhronnye generatory i asinhronnye rasshepiteli faz pozvolyayushie iz odnofaznogo napryazheniya poluchit trehfaznoe takie rasshepiteli faz primenyalis do poyavleniya invertorov na elektrovozah peremennogo toka Rotor i stator trehfaznoj asinhronnoj mashiny 0 75 kVt 1420 ob min 50 Gc 230 400 V 230 V pri soedinenii treugolnikom 400 V pri soedinenii zvezdoj 3 4 2 0 AMihail Osipovich Dolivo Dobrovolskij russkij elektrotehnik izobretatel sovremennogo trehfaznogo asinhronnogo dvigatelya Vtoroe nazvanie asinhronnyh dvigatelej indukcionnye eto obuslovleno tem chto tok v obmotke rotora induciruetsya vrashayushimsya polem statora Asinhronnye mashiny segodnya sostavlyayut bo lshuyu chast elektricheskih mashin primenyayutsya glavnym obrazom v kachestve elektrodvigatelej v tom chisle tyagovyh elektrodvigatelej na zheleznodorozhnom transporte v metropolitene na tramvayah trollejbusah elektrobusah elektromobilyah i gibridah i yavlyayutsya osnovnymi preobrazovatelyami elektricheskoj energii v mehanicheskuyu v podavlyayushem bolshinstve eto asinhronnye dvigateli s korotkozamknutym rotorom ADKZ Princip dejstviya asinhronnogo dvigatelya zaklyuchaetsya v tom chto tok v obmotkah statora sozdaet vrashayusheesya magnitnoe pole Eto pole navodit v rotore tok kotoryj nachinaet vzaimodejstvovat s magnitnym polem takim obrazom chto rotor nachinaet vrashatsya v tu zhe storonu chto i magnitnoe pole tak chtoby polya statora i rotora stali vzaimno nepodvizhnymi V dvigatelnom rezhime chastota vrasheniya rotora nemnogo menshe a v generatornom rezhime bolshe chastoty vrasheniya magnitnogo polya Pri ravenstve skorostej pole perestayot navodit v rotore tok i na rotor perestayot dejstvovat sila Ampera Otsyuda i nazvanie asinhronnyj dvigatel v otlichie ot sinhronnogo chastota vrasheniya kotorogo sovpadaet s chastotoj magnitnogo polya Otnositelnaya raznost skorostej vrasheniya rotora i chastoty peremennogo magnitnogo polya nazyvaetsya skolzheniem V ustanovivshemsya dvigatelnom rezhime skolzhenie neveliko 1 8 v zavisimosti ot moshnosti Analogichno linejnomu asinhronnomu dvigatelyu rabotaet indukcionnyj nasos prednaznachennyj dlya perekachivaniya metallicheskih rasplavov IstoriyaModel indukcionnogo dvuhfaznogo dvigatelya N Tesly Muzej Nikoly Tesly Belgrad Tryohfaznyj asinhronnyj dvigatel N Tesly Muzej Nikoly Tesly Belgrad V 1888 godu Galileo Ferraris opublikoval svoi issledovaniya v state dlya Korolevskoj akademii nauk v Turine v tom zhe godu Tesla poluchil patent SShA v kotoroj izlozhil teoreticheskie osnovy asinhronnogo dvigatelya Zasluga Ferrarisa v tom chto sdelav oshibochnyj vyvod o nebolshom KPD asinhronnogo dvigatelya i o necelesoobraznosti primeneniya sistem peremennogo toka on privlek vnimanie mnogih inzhenerov k probleme sovershenstvovaniya asinhronnyh mashin Statya Galileo Ferrarisa opublikovannaya v zhurnale Atti di Turino byla perepechatana anglijskim zhurnalom i v iyule 1888 goda popala na glaza vypuskniku vyhodcu iz Rossijskoj Imperii Mihailu Osipovichu Dolivo Dobrovolskomu Uzhe v 1889 godu Dolivo Dobrovolskij poluchil patent na trehfaznyj asinhronnyj dvigatel s korotkozamknutym rotorom tipa beliche koleso germanskij patent 51083 ot 8 marta 1889 goda pod nazvaniem Anker fur Wechselstrommotoren a v 1890 m patenty v Anglii 20425 i Germanii 75361 na faznyj rotor s kolcami i puskovymi ustrojstvami Dannye izobreteniya otkryli eru massovogo promyshlennogo primeneniya elektricheskih mashin V 1903 godu v Novorossijske postroen elevator s pervoj v mire promyshlennoj setyu peremennogo trehfaznogo toka vse ustanovki kotoroj izgotovleny pod rukovodstvom Dolivo Dobrovolskogo Na dannom elevatore takzhe vpervye v mire primeneny trehfaznye transformatory i asinhronnye dvigateli s faznym rotorom V nastoyashee vremya asinhronnyj dvigatel Dolivo Dobrovolskogo s korotkozamknutym rotorom yavlyaetsya samym rasprostranennym elektrodvigatelem Dostoinstva i nedostatkiDostoinstva i nedostatki asinhronnogo dvigatelya s korotkozamknutym rotorom po sravneniyu s mashinami drugih tipov Dostoinstva Prostota izgotovleniya Otnositelnaya deshevizna Vysokaya nadyozhnost v ekspluatacii Nevysokie ekspluatacionnye zatraty Vozmozhnost vklyucheniya v set bez kakih libo preobrazovatelej dlya nagruzok ne nuzhdayushihsya v regulirovke skorosti Vse vysheperechislennye dostoinstva yavlyayutsya sledstviem otsutstviya mehanicheskih kommutatorov v cepi rotora i priveli k tomu chto bolshinstvo elektrodvigatelej ispolzuemyh v promyshlennosti eto asinhronnye mashiny s KZ rotorom Nedostatki asinhronnogo dvigatelya obuslovleny zhyostkoj harakteristikoj Nebolshoj puskovoj moment Znachitelnyj puskovoj tok mozhet dostigat 6 nominalov i bolee Otsutstvie vozmozhnosti regulirovaniya skorosti pri podklyuchenii neposredstvenno k seti i ogranichenie maksimalnoj skorosti chastotoj seti dlya ADKZ pitaemyh neposredstvenno ot tryohfaznoj seti 50 Gc 3000 ob min Primerno v 2010 godu amerikanskaya firma DeWalt zapatentovala i vypustila ryad dvigatelej asinhronnogo tipa s regulirovkoj chastoty vrasheniya istochnik ne ukazan 1393 dnya Silnaya zavisimost kvadratichnaya elektromagnitnogo momenta ot napryazheniya pitayushej seti pri izmenenii napryazheniya v 4 raza vrashayushij moment izmenyaetsya v 16 raz u DPT vrashayushij moment zavisit ot napryazheniya pitaniya yakorya v pervoj stepeni pri izmenenii napryazheniya v 3 raza vrashayushij moment izmenyaetsya takzhe v 3 raza chto bolee blagopriyatno Nizkij koefficient moshnosti on zhe cosf ukazyvaemyj na shildike elektrodvigatelya kosinus Fi Samyj sovershennyj podhod k ustraneniyu vysheukazannyh nedostatkov pitanie dvigatelya ot staticheskogo chastotnogo preobrazovatelya KonstrukciyaAsinhronnaya mashina imeet stator i rotor razdelyonnye vozdushnym zazorom Eyo aktivnymi chastyami yavlyayutsya obmotki i magnitoprovod serdechnik vse ostalnye chasti konstruktivnye obespechivayushie neobhodimuyu prochnost korpus krepezhnye izdeliya zhyostkost ohlazhdenie ventilyator i orebrenie korpusa vozmozhnost vrasheniya podshipniki i t p Obmotka statora predstavlyaet soboj chashe vsego tryohfaznuyu rezhe dvuhfaznuyu v obshem sluchae mnogofaznuyu obmotku provodniki kotoroj ravnomerno raspredeleny po okruzhnosti statora i pofazno ulozheny v pazah s uglovym rasstoyaniem 120 Izvestna i sovmeshyonnaya obmotka pozvolyayushaya povysit KPD dvigatelya Fazy obmotki statora soedinyayut po standartnym shemam treugolnik ili zvezda i podklyuchayut k seti tryohfaznogo toka Magnitoprovod statora peremagnichivaetsya v processe izmeneniya toka v obmotke statora poetomu ego nabirayut iz pokrytyh elektroizolyacionnym lakom tonkih plastin elektrotehnicheskoj stali dlya obespecheniya minimalnyh magnitnyh poter i poter na vihrevye toki Osnovnym metodom sborki magnitoprovoda v paket yavlyaetsya Po konstrukcii rotora asinhronnye mashiny podrazdelyayut na dva osnovnyh tipa s korotkozamknutym rotorom i s faznym rotorom Oba tipa imeyut odinakovuyu konstrukciyu statora i otlichayutsya lish ispolneniem obmotki rotora Magnitoprovod rotora vypolnyaetsya analogichno magnitoprovodu statora iz plastin elektrotehnicheskoj stali Asinhronnyj dvigatel s korotkozamknutym rotorom Rotor asinhronnoj mashiny Sterzhni belichej kletki nakloneny k osi vrasheniya dlya umensheniya pulsacii momenta vrasheniya Korotkozamknutaya obmotka rotora chasto nazyvaemaya beliche koleso belichya kletka iz za vneshnej shozhesti konstrukcii sostoit iz alyuminievyh rezhe mednyh latunnyh sterzhnej zamknutyh nakorotko s torcov dvumya kolcami Sterzhni etoj obmotki vstavlyayut v pazy serdechnika rotora Serdechniki rotora i statora imeyut zubchatuyu strukturu V mashinah maloj i srednej moshnosti obmotku obychno izgotavlivayut putyom zalivki rasplavlennogo alyuminievogo splava v pazy serdechnika rotora Vmeste so sterzhnyami belichego kolesa otlivayut korotkozamykayushie kolca i torcevye lopasti osushestvlyayushie ventilyaciyu i ohlazhdenie mashiny V mashinah bolshoj moshnosti beliche koleso vypolnyayut iz mednyh sterzhnej koncy kotoryh soedinyayut s korotkozamykayushimi kolcami pri pomoshi svarki Zachastuyu pazy rotora ili statora delayut skoshennymi dlya umensheniya vysshih garmonicheskih EDS vyzvannyh pulsaciyami magnitnogo potoka iz za nalichiya zubcov magnitnoe soprotivlenie kotoryh sushestvenno nizhe magnitnogo soprotivleniya obmotki a takzhe dlya snizheniya shuma vyzyvaemogo magnitnymi prichinami Dlya uluchsheniya puskovyh harakteristik asinhronnogo elektrodvigatelya s korotkozamknutym rotorom a imenno uvelicheniya puskovogo momenta i umensheniya puskovogo toka na rotore ranee primenyalas tak nazyvaemaya dvojnaya belichya kletka iz sterzhnej s raznymi udelnymi provodimostyami pozzhe stali primenyat rotory so specialnoj formoj paza glubokopaznye rotory Pri etom vneshnyaya ot osi vrasheniya chast paza rotora imeet menshee sechenie chem vnutrennyaya Eto pozvolyaet ispolzovat effekt vytesneniya toka za schyot kotorogo uvelichivaetsya aktivnoe soprotivlenie obmotki rotora pri bolshih skolzheniyah v chastnosti pri puske Asinhronnye dvigateli s korotkozamknutym rotorom pri pryamom puske bez regulirovaniya imeyut nebolshoj puskovoj moment i znachitelnyj puskovoj tok chto yavlyaetsya sushestvennym ih nedostatkom Poetomu ih primenyayut v teh elektricheskih privodah gde ne trebuyutsya bolshie puskovye momenty naprimer dlya privoda ventilyatorov maloj i srednej moshnosti nasosov S razvitiem silovoj poluprovodnikovoj tehniki poluchayut rasprostranenie chastotnye preobrazovateli kotorye pozvolyayut plavno narashivat chastotu pitayushego dvigatel toka po mere puska a znachit dostigat bolshogo puskovogo momenta takie dvigateli chasto primenyayutsya naprimer v liftah na ventilyatorah bolshoj moshnosti v privode konvejerov Iz dostoinstv sleduet otmetit lyogkost v izgotovlenii i otsutstvie elektricheskogo kontakta s dinamicheskoj chastyu mashiny chto garantiruet dolgovechnost i snizhaet zatraty na obsluzhivanie Pri specialnoj konstrukcii rotora kogda vrashaetsya v vozdushnom zazore tolko polyj cilindr iz alyuminiya mozhno dostich maloj inercionnosti dvigatelya Asinhronnyj dvigatel s polym rotorom ispolzuetsya dlya tochnyh mehanizmov takih kak razlichnaya avionika mikrodvigateli tipa DID dvuhfaznye upravlyaemye indukcionnye dvigateli s chastotoj pitayushego toka 400 Gc i dejstvuyushim znacheniem napryazheniya 36 V i DG so vstroennym tahogeneratorom i imeyut prakticheski vsegda nebolshuyu moshnost do 5 vatt v drugih prilozheniyah v kachestve bezynercionnogo privoda vygodnee dvigateli postoyannogo toka s polym beskarkasnym yakorem dvigateli tipa DPR Raznovidnostyu ADKZ pozvolyayushej stupenchato regulirovat skorost yavlyayutsya mnogoskorostnye dvigateli v kotoryh regulirovanie skorosti proizvoditsya izmeneniem chisla par polyusov v statore dlya chego byli razrabotany specialnye vidy obmotok V bytu imeet chastoe primenenie prakticheski lyuboj bytovoj napolnyj ventilyator pozvolyaet regulirovat skorost vrasheniya i eta regulirovka proizvoditsya takim obrazom pereklyucheniem obmotok poskolku neracionalno ispolzovat dlya takih celej dorogoj i slozhnyj chastotnyj preobrazovatel Ranee takie dvigateli ispolzovalis dlya liftov bolshee chislo polyusov ispolzovalos dlya snizheniya skorosti dlya tochnogo pozicionirovaniya kabiny na etazhe sejchas takie dvigateli na novyh liftah ne primenyayutsya Imenno asinhronnye dvigateli s korotkozamknutym rotorom iz za svoih vysheperechislennyh dostoinstv yavlyayutsya osnovnym vidom dvigatelej v promyshlennom elektroprivode primenenie ostalnyh vidov dvigatelej neznachitelno i nosit uzkospecialnyj harakter Asinhronnyj dvigatel s massivnym rotorom Sushestvuet raznovidnost asinhronnyh mashin s massivnym rotorom Takoj rotor izgotavlivayut polnostyu iz ferromagnitnogo materiala to est fakticheski eto stalnoj cilindr Ferromagnitnyj rotor odnovremenno vypolnyaet rol kak magnitoprovoda tak i provodnika vmesto obmotki Vrashayusheesya magnitnoe pole induciruet v rotore vihrevye toki kotorye vzaimodejstvuya s magnitnym potokom statora sozdayut vrashayushij moment Dostoinstva Prostota izgotovleniya deshevizna Vysokaya mehanicheskaya prochnost vazhno dlya vysokoskorostnyh mashin Vysokij puskovoj moment Nedostatki Bolshie poteri energii v rotore sledovatelno nizkij KPD Nizkij koefficient moshnosti Osobennosti Imeyut pologuyu mehanicheskuyu harakteristiku Rotor znachitelno nagrevaetsya dazhe pri nebolshih nagruzkah i na holostom hodu Sushestvuyut raznye sposoby uluchsheniya massivnyh rotorov pripaivanie mednyh kolec po torcam pokrytie rotora sloem medi Raznovidnostyu dvigatelej s massivnym rotorom mozhno schitat dvigateli s polym rotorom V nih s celyu umensheniya massy i momenta inercii rotor izgotovlen v vide pologo cilindra iz ferromagnitnogo materiala Tolshina stenok dolzhna byt ne menshe chem glubina proniknoveniya polya v rabochih rezhimah dlya 50 Gc eto 1 3 mm Asinhronnyj dvigatel s faznym rotorom Eta raznovidnost elektrodvigatelya dopuskaet plavnuyu regulirovku skorosti v shirokih predelah Faznyj rotor imeet mnogofaznuyu kak pravilo tryohfaznuyu obmotku obychno soedinyonnuyu po sheme zvezda i vyvedennuyu na kontaktnye kolca S pomoshyu shyotok skolzyashih po etim kolcam v cep obmotki rotora vklyuchaetsya vneshnyaya reguliruyushaya cep kotoraya pozvolyaet upravlyat skorostyu rotora Blagodarya vvedeniyu soprotivleniya v cep rotora mozhno znachitelno povysit puskovoj moment Posle puska puskovoj reostat vyvoditsya iz cepi i obmotki zamykayutsya nakorotko v nekotoryh dvigatelyah predusmotren specialnyj mehanizm kotoryj zamykaet mezhdu soboj kontaktnye kolca Elementami dannoj cepi yavlyayutsya puskoreguliruyushij reostat vypolnyayushij rol dobavochnogo aktivnogo soprotivleniya odinakovogo dlya kazhdoj fazy Snizhaya puskovoj tok dobivayutsya uvelicheniya puskovogo momenta do maksimalnogo znacheniya v pervyj moment vremeni Takie dvigateli primenyayutsya dlya privoda mehanizmov kotorye puskayut v hod pri bolshoj nagruzke ili trebuyushih plavnogo regulirovaniya skorosti Takoe regulirovanie skorosti po harakteristikam analogichno reostatnomu regulirovaniyu skorosti v DPT izmeneniem soprotivleniya v cepi yakorya induktivnosti drosseli v kazhdoj faze rotora Soprotivlenie drosselej proporcionalno chastote protekayushego toka a kak izvestno v rotore v pervyj moment puska chastota tokov skolzheniya naibolshaya Po mere raskrutki rotora chastota inducirovannyh tokov snizhaetsya i vmeste s neyu snizhaetsya soprotivlenie drosselya Induktivnoe soprotivlenie v cepi faznogo rotora pozvolyaet avtomatizirovat proceduru zapuska dvigatelya a pri neobhodimosti podhvatit dvigatel u kotorogo upali oboroty iz za peregruzki Induktivnost derzhit toki rotora na postoyannom urovne istochniki postoyannogo toka poluchaya takim obrazom sinhronnuyu mashinu pitanie ot invertora chto pozvolyaet upravlyat skorostyu i elektromagnitnym momentom dvigatelya Eto osobyj rezhim raboty mashina dvojnogo pitaniya Vozmozhno vklyuchenie napryazheniya seti bez invertora v protifaze statoru Dvigatel Shrage Rihtera Tryohfaznyj kollektornyj asinhronnyj dvigatel s pitaniem so storony rotora Obrashennyj pitanie s rotora asinhronnyj dvigatel pozvolyayushij plavno regulirovat skorost ot minimalnoj diapazon opredelyaetsya obmotochnymi dannymi dobavochnoj obmotki ispolzuemoj dlya polucheniya dobavochnoj EDS vvodimoj s chastotoj skolzheniya vo vtorichnuyu cep mashiny do maksimalnoj lezhashej obychno vyshe skorosti sinhronizma Fizicheski proizvoditsya izmeneniem rastvora dvojnogo komplekta shyotok na kazhduyu fazu vtorichnoj cepi dvigatelya Takim obrazom perestavlyaya pri pomoshi mehanicheskogo ustrojstva shturval ili inoe ispolnitelnoe ustrojstvo shyotochnye traversy yavlyalos vozmozhnym vesma ekonomichno upravlyat skorostyu asinhronnogo dvigatelya peremennogo toka Ideya upravleniya v obshem predelno prosta i budet realizovana vposledstvii v tak nazyvaemyh asinhronno ventilnyh kaskadah gde v cep faznogo rotora vklyuchali tiristornyj preobrazovatel rabotavshij invertorom ili v vypryamitelnom rezhime Sushnost idei vo vtorichnuyu cep asinhronnogo dvigatelya vvoditsya dobavochnaya EDS izmenyaemoj amplitudy i fazy s chastotoj skolzheniya Zadachu soglasovaniya chastoty dobavochnoj EDS s chastotoj skolzheniya rotora vypolnyaet kollektor Esli dobavochnaya EDS protivonapravlena osnovnoj proizvoditsya vyvod moshnosti iz vtorichnoj cepi dvigatelya s sootvetstvuyushim umensheniem skorosti mashiny ogranichenie skorosti vniz diktuetsya tolko usloviyami ohlazhdeniya obmotok V tochke sinhronizma mashiny chastota dobavochnoj EDS ravna nulyu to est vo vtorichnuyu cep kollektorom podayotsya postoyannyj tok V sluchae summirovaniya dobavochnoj EDS s osnovnoj proizvoditsya invertirovanie dobavochnoj moshnosti vo vtorichnuyu cep mashiny i sootvetstvenno razgon vyshe sinhronnoj chastoty vrasheniya Takim obrazom rezultatom regulirovaniya yavlyalos semejstvo dostatochno zhestkih harakteristik s umensheniem kriticheskogo momenta pri snizhenii skorosti a pri razgone vyshe sinhronnoj skorosti s ego proporcionalnym uvelicheniem Opredelennyj interes predstavlyaet soboj rabota mashiny s nesimmetrichnym rastvorom shetochnyh travers V etom sluchae vektornaya diagramma dobavochnoj e d s dvigatelya poluchaet tak nazyvaemuyu tangencialnuyu sostavlyayushuyu delayushuyu vozmozhnym rabotu s yomkostnoj reakciej na set Konstrukcionno dvigatel predstavlyaet soboj obrashennuyu mashinu gde na rotore ulozheny dve obmotki pitanie s pitaniem s kontaktnyh kolec i obmotku soedinyaemuyu posredstvom dvuh par shetok na fazu so vtorichnoj obmotkoj statora Fakticheski eti dve chasti vtorichnoj obmotki v zavisimosti ot polozheniya shetochnyh travers vklyuchaetsya to soglasno drug drugu to vstrechno Tak osushestvlyaetsya regulirovanie Naibolshee razvitie takie dvigateli poluchili v 30 e gody XX veka V Sovetskom Soyuze kollektornye mashiny peremennogo toka KMPT ne poluchili skolko nibud zametnogo rasprostraneniya i razvitiya v silu povyshennyh trebovanij k izgotovleniyu kollektorno shyotochnogo uzla i obshej vysokoj stoimosti Na territoriyu SSSR oni pronikali v osnovnom v sostave priobretyonnogo za granicej oborudovaniya i pri pervoj vozmozhnosti zamenyalis menee effektivnymi no bolee deshevymi mashinami postoyannogo toka ili asinhronnymi dvigatelyami s faznym rotorom V nastoyashee vremya dvigatel Shrage Rihtera predstavlyaet interes isklyuchitelno s tochki zreniya istorii tehniki poskolku chastotnye preobrazovateli znachitelno tehnologichnee i ne snizhayut mehanicheskuyu nadezhnost dvigatelya ne vynuzhdaya ispolzovat shetki Princip dejstviyaKartina magnitnogo polya pri rabote asinhronnogo dvigatelya Vidno skolzhenie rotora otnositelno polya Na obmotku statora podayotsya peremennoe trehfaznoe napryazhenie pod dejstviem kotorogo po etim obmotkam protekaet trehfaznaya sistema tokov Poskolku obmotki v asinhronnoj mashine sdvinuty drug ot druga v geometricheskom otnoshenii na 120 gradusov i tak kak v simmetrichnoj sisteme toki v obmotkah imeyut fazovyj sdvig v 120 gradusov v takih obmotkah sozdayotsya vrashayusheesya magnitnoe pole Vrashayusheesya magnitnoe pole peresekaya provodniki obmotki rotora induciruet v nih elektrodvizhushuyu silu pod dejstviem kotoroj v obmotke rotora protekaet tok kotoryj iskazhaet magnitnoe pole statora uvelichivaya ego energiyu chto vedet k vozniknoveniyu elektromagnitnoj sily pod dejstviem kotoroj rotor nachinaet vrashatsya dlya bolee prostogo obyasneniya mozhno soslatsya na silu Ampera dejstvuyushuyu na provodniki obmotki rotora kotorye nahodyatsya v magnitnom pole statora odnako v dejstvitelnosti velichina magnitnoj indukcii v pazu gde raspolagaetsya provodnik s tokom dostatochno mala poskolku magnitnyj potok prohodit preimushestvenno po zubcam Chtoby v obmotke rotora voznikala EDS neobhodimo chtoby skorost vrasheniya rotora otlichalas ot skorosti vrasheniya polya statora Poetomu rotor vrashaetsya asinhronno otnositelno polya statora a dvigatel nazyvaetsya asinhronnym Otnositelnaya raznost skorosti vrasheniya rotora ot skorosti vrasheniya polya statora nazyvaetsya skolzheniem s Nominalnoe skolzhenie obychno sostavlyaet 2 8 Skorost vrasheniya polya statoraPri pitanii obmotki statora tryohfaznym v obshem sluchae mnogofaznym tokom sozdayotsya vrashayusheesya magnitnoe pole sinhronnaya chastota vrasheniya n1 displaystyle n 1 ob min kotorogo svyazana s chastotoj pitayushego napryazheniya seti f displaystyle f Gc sootnosheniem n1 60fp displaystyle n 1 frac 60f p gde p displaystyle p chislo par magnitnyh polyusov obmotki statora V zavisimosti ot kolichestva chisla par polyusov vozmozhny sleduyushie znacheniya chastot vrasheniya magnitnogo polya statora pri chastote pitayushego napryazheniya seti 50 Gc n ob min p displaystyle p 3000 11500 21000 3300 10 Bolshinstvo dvigatelej imeyut 1 3 pary polyusov rezhe 4 Bolshee chislo polyusov ispolzuetsya ochen redko takie mashiny imeyut nizkij KPD i koefficient moshnosti odnako pozvolyayut obojtis bez reduktora tam gde nuzhna nevysokaya chastota vrasheniya Naprimer sushestvuyut dazhe 34 polyusnye dvigateli 2ASVO710L 34U1 17 par polyusov dlya privoda ventilyatorov gradiren sinhronnaya chastota 176 5 oborotov v minutu Rezhimy rabotyMehanicheskaya harakteristika asinhronnoj mashiny a rezhim rekuperacii energii v set generatornyj rezhim b dvigatelnyj rezhim v rezhim protivovklyucheniya rezhim elektromagnitnogo tormoza Dvigatelnyj rezhim Esli rotor nepodvizhen ili chastota ego vrasheniya menshe sinhronnoj to vrashayusheesya magnitnoe pole peresekaet provodniki obmotki rotora i induciruet v nih EDS pod dejstviem kotoroj v obmotke rotora voznikaet tok Na provodniki s tokom etoj obmotki a tochnee na zubcy serdechnika rotora dejstvuyut elektromagnitnye sily ih summarnoe usilie obrazuet elektromagnitnyj vrashayushij moment uvlekayushij rotor vsled za magnitnym polem Esli etot moment dostatochen dlya preodoleniya sil treniya rotor prihodit vo vrashenie i ego ustanovivshayasya chastota vrasheniya n2 displaystyle n 2 ob min sootvetstvuet ravenstvu elektromagnitnogo momenta tormoznomu sozdavaemogo nagruzkoj na valu silami treniya v podshipnikah ventilyaciej i t d Chastota vrasheniya rotora ne mozhet dostignut chastoty vrasheniya magnitnogo polya tak kak v etom sluchae uglovaya skorost vrasheniya magnitnogo polya otnositelno obmotki rotora stanet ravnoj nulyu magnitnoe pole perestanet inducirovat v obmotke rotora EDS i v svoyu ochered sozdavat vrashayushij moment takim obrazom dlya dvigatelnogo rezhima raboty asinhronnoj mashiny spravedlivo neravenstvo 0 n2 lt n1 displaystyle 0 leq n 2 lt n 1 Otnositelnaya raznost chastot vrasheniya magnitnogo polya i rotora nazyvaetsya skolzheniem s n1 n2n1 displaystyle s frac n 1 n 2 n 1 Ochevidno chto pri dvigatelnom rezhime 0 lt s 1 displaystyle 0 lt s leq 1 Generatornyj rezhim Esli rotor razognat s pomoshyu vneshnego momenta naprimer kakim libo dvigatelem do chastoty bolshej chastoty vrasheniya magnitnogo polya to izmenitsya napravlenie EDS v obmotke rotora i aktivnoj sostavlyayushej toka rotora to est asinhronnaya mashina perejdyot v generatornyj rezhim Pri etom izmenit napravlenie i elektromagnitnyj moment kotoryj stanet tormoznym V generatornom rezhime raboty skolzhenie s lt 0 displaystyle s lt 0 Dlya raboty asinhronnoj mashiny v generatornom rezhime trebuetsya istochnik reaktivnoj moshnosti sozdayushij magnitnoe pole Pri otsutstvii pervonachalnogo magnitnogo polya v obmotke statora potok sozdayut s pomoshyu postoyannyh magnitov libo pri aktivnoj nagruzke za schyot ostatochnoj indukcii mashiny i kondensatorov parallelno podklyuchennyh k fazam obmotki statora Asinhronnyj generator potreblyaet reaktivnyj tok i trebuet nalichiya v seti generatorov reaktivnoj moshnosti v vide sinhronnyh mashin sinhronnyh kompensatorov batarej staticheskih kondensatorov BSK Iz za etogo nesmotrya na prostotu obsluzhivaniya asinhronnyj generator primenyayut sravnitelno redko v osnovnom v kachestve vetrogeneratorov maloj moshnosti vspomogatelnyh istochnikov nebolshoj moshnosti i tormoznyh ustrojstv Generatornyj rezhim asinhronnogo dvigatelya ispolzuetsya dovolno chasto v mehanizmah s aktivnym momentom v takom rezhime mogut rabotat dvigateli eskalatorov metro pri dvizhenii vniz opuskanii gruza v podyomnyh kranah v generatornom rezhime takzhe rabotayut dvigateli liftov v zavisimosti ot sootnosheniya vesa v kabine i v protivovese pri etom sochetayutsya neobhodimyj po tehnologii rezhim tormozheniya mehanizma i rekuperaciya energii v set s ekonomiej elektroenergii Rezhim holostogo hoda Rezhim holostogo hoda asinhronnogo dvigatelya voznikaet pri otsutstvii na valu nagruzki v vide reduktora i rabochego organa Iz opyta holostogo hoda mogut byt opredeleny znacheniya namagnichivayushego toka i moshnosti poter v magnitoprovode v podshipnikah v ventilyatore V rezhime realnogo holostogo hoda s 0 01 0 08 V rezhime idealnogo holostogo hoda n2 n1 sledovatelno s 0 na samom dele etot rezhim nedostizhim dazhe pri dopushenii chto trenie v podshipnikah ne sozdayot svoj moment nagruzki sam princip raboty dvigatelya podrazumevaet otstavanie rotora ot polya statora dlya sozdaniya polya rotora Pri s 0 pole statora ne peresekaet obmotki rotora i ne mozhet inducirovat v nyom tok a znachit ne sozdayotsya magnitnoe pole rotora Rezhim elektromagnitnogo tormoza protivovklyuchenie Esli izmenit napravlenie vrasheniya rotora ili magnitnogo polya tak chtoby oni vrashalis v protivopolozhnyh napravleniyah to EDS i aktivnaya sostavlyayushaya toka v obmotke rotora budut napravleny tak zhe kak v dvigatelnom rezhime i mashina budet potreblyat iz seti aktivnuyu moshnost Odnako elektromagnitnyj moment budet napravlen vstrechno momentu nagruzki yavlyayas tormozyashim Dlya rezhima spravedlivy neravenstva n2 lt 0 s gt 1 displaystyle n 2 lt 0 s gt 1 Etot rezhim primenyayut kratkovremenno tak kak pri nyom v rotore vydelyaetsya mnogo tepla kotoroe dvigatel ne sposoben rasseyat chto mozhet vyvesti ego iz stroya Dlya bolee myagkogo tormozheniya mozhet primenyatsya generatornyj rezhim no on effektiven tolko pri oborotah blizkih k nominalnym Sposoby upravleniya asinhronnym dvigatelemPod upravleniem asinhronnym dvigatelem peremennogo toka ponimaetsya izmenenie chastoty vrasheniya rotora i ili ego momenta Sushestvuyut sleduyushie sposoby upravleniya asinhronnym dvigatelem reostatnyj izmenenie chastoty vrasheniya asinhronnogo dvigatelya s faznym rotorom putyom izmeneniya soprotivleniya reostata v cepi rotora krome togo eto uvelichivaet puskovoj moment i povyshaet kriticheskoe skolzhenie chastotnyj izmenenie chastoty vrasheniya asinhronnogo dvigatelya putyom izmeneniya chastoty toka v pitayushej seti chto vlechyot za soboj izmenenie chastoty vrasheniya polya statora Primenyaetsya vklyuchenie dvigatelya cherez chastotnyj preobrazovatel pereklyucheniem obmotok so shemy treugolnik na shemu zvezda v processe puska dvigatelya chto dayot snizhenie puskovyh tokov v obmotkah primerno v tri raza no v to zhe vremya snizhaetsya i moment impulsnyj podachej napryazheniya pitaniya specialnogo vida naprimer piloobraznogo vvedenie dobavochnoj EDS soglasno ili protivonapravleno s chastotoj skolzheniya vo vtorichnuyu cep izmeneniem chisla par polyusov esli takoe pereklyuchenie predusmotreno konstruktivno tolko dlya korotkozamknutyh rotorov izmeneniem amplitudy pitayushego napryazheniya kogda izmenyaetsya tolko amplituda ili dejstvuyushee znachenie upravlyayushego napryazheniya Togda vektora napryazhenij upravleniya i vozbuzhdeniya ostayutsya perpendikulyarny avtotransformatornyj pusk fazovoe upravlenie harakterno tem chto izmenenie chastoty vrasheniya rotora dostigaetsya putyom izmeneniya sdviga faz mezhdu vektorami napryazhenij vozbuzhdeniya i upravleniya amplitudno fazovyj sposob vklyuchaet v sebya dva opisanyh sposoba vklyuchenie v cep pitaniya statora reaktorov induktivnoe soprotivlenie dlya dvigatelya s faznym rotorom PrimechaniyaTrehfaznyj asinhronnyj dvigatel neopr Data obrasheniya 18 iyunya 2014 Arhivirovano 31 oktyabrya 2014 goda Ustrojstvo i princip dejstviya asinhronnyh elektrodvigatelej Shkola dlya elektrika vse ob elektrotehnike i elektronike neopr Data obrasheniya 9 oktyabrya 2009 Arhivirovano 12 oktyabrya 2009 goda 1 6 MAGNITNYJ POTOK EDS I TOKI ASINHRONNOGO DVIGATELYa neopr Data obrasheniya 19 marta 2018 Arhivirovano 20 marta 2018 goda Indukcionnyj nasos neopr www booksite ru Data obrasheniya 31 marta 2025 381968 Arhivnaya kopiya ot 4 marta 2016 na Wayback Machine ot 01 05 1888 zayavka na izobretenie 252132 ot 12 10 1887 Networks of Power Electrification in Western Society 1880 1930 Thomas Parke Hughes Google Books neopr Data obrasheniya 10 marta 2013 Arhivirovano 16 aprelya 2019 goda SAVVIN N Yu RYLOV I V RATUShNYaK V R KAJDALOV M V ASINHRONNYJ ELEKTRODVIGATEL rus FUNDAMENTALNYE I PRIKLADNYE NAUChNYE ISSLEDOVANIYa AKTUALNYE VOPROSY DOSTIZhENIYa I INNOVACII statya v sbornike trudov konferencii OOO Nauka i Prosveshenie Penza 2021 S 76 80 Mariya Alisova Sohranyaya zhizn dvigatelya nedostupnaya ssylka Tehnika molodyozhi 10 10 2018 Trehfaznyj asinhronnyj elektrodvigatel rus Inzhenernye resheniya Data obrasheniya 18 iyunya 2014 Arhivirovano 31 oktyabrya 2014 goda Regulirovanie skorosti asinhronnogo dvigatelya Shkola dlya elektrika vse ob elektrotehnike i elektronike neopr Data obrasheniya 8 yanvarya 2018 Arhivirovano 8 yanvarya 2018 goda Eroshkin A V Shejkin Yu I Sravnitelnyj analiz variantov tehnicheskogo resheniya plavnogo puska moshnyh asinhronnyh elektrodvigatelej Mesheryakov V N Fineev A A Patent Rossijskoj Federacii RU2267220 Trehfaznyj puskovoj indukcionnyj rezistor neopr Data obrasheniya 15 yanvarya 2010 Arhivirovano 26 maya 2010 goda Indukcionnoe puskovoe ustrojstvo Arhivirovano 16 noyabrya 2006 goda Sm takzheVektornoe upravlenie Sinhronnaya mashina Mashina dvojnogo pitaniya Mashina postoyannogo toka Universalnyj kollektornyj dvigatelLiteraturaLeontev G A Zenina E G Issledovanie asinhronnyh dvigatelej s korotkozamknutym i faznym rotorom Volgograd Volgogradskij gos teh un t 2000 Veshenevskij S N Harakteristiki dvigatelej v elektroprivode Izdanie 6 e ispravlennoe Moskva Izdatelstvo Energiya 1977 Tirazh 40 000 ekz UDK 62 83 621 313 2U etoj stati est neskolko problem pomogite ih ispravit Etu statyu neobhodimo ispravit v sootvetstvii s pravilami Vikipedii ob oformlenii statej Pozhalujsta pomogite uluchshit etu statyu 1 oktyabrya 2008 V state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 29 iyunya 2013 Eta statya nuzhdaetsya v pererabotke Pozhalujsta utochnite problemu v state s pomoshyu bolee uzkogo shablona Pozhalujsta uluchshite statyu v sootvetstvii s pravilami napisaniya statej 29 iyunya 2013 Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто