вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Как было показано ранее, одним из важнейших преимуществ многофазных систем является получение вращающегося магнитного поля с помощью неподвижных катушек, на чем основана работа двигателей переменного тока. Рассмотрение этого вопроса начнем с анализа магнитного поля катушки с синусоидальным током.

Магнитное поле катушки с синусоидальным током

При пропускании по обмотке катушки синусоидального тока она создает

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

магнитное поле, вектор индукции которого изменяется (пульсирует) вдоль этой катушки также по синусоидальному закону Мгновенная ориентация вектора магнитной индукции в пространстве зависит от намотки катушки и мгновенного направления тока в ней и определяется по правилу правого буравчика. Так для случая, показанного на рис. 1, вектор магнитной индукции направлен по оси катушки вверх. Через полпериода, когда при том же модуле ток изменит свой знак на противоположный, вектор магнитной индукции при той же абсолютной величине поменяет свою ориентацию в пространстве на 1800. С учетом вышесказанного магнитное поле катушки с синусоидальным током называют пульсирующим.

Круговое вращающееся магнитное поле
двух- и трехфазной обмоток

Круговым вращающимся магнитным полем называется поле, вектор магнитной индукции которого, не изменяясь по модулю, вращается в пространстве с постоянной угловой частотой.

Для создания кругового вращающегося поля необходимо выполнение двух условий:

Рассмотрим получение кругового вращающегося магнитного поля в случае двухфазной системы Тесла (рис. 2,а).

При пропускании через катушки гармонических токов каждая из них в соответствии с вышесказанным будет создавать пульсирующее магнитное поле. Векторы вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы краткои вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, характеризующие эти поля, направлены вдоль осей соответствующих катушек, а их амплитуды изменяются также по гармоническому закону. Если ток в катушке В отстает от тока в катушке А на 90 0 (см. рис. 2,б), то вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.

Найдем проекции результирующего вектора магнитной индукции вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы краткона оси x и y декартовой системы координат, связанной с осями катушек:

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Модуль результирующего вектора магнитной индукции в соответствии с рис. 2,в равен

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,(1)

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.(2)

Полученные соотношения (1) и (2) показывают, что вектор результирующего магнитного поля неизменен по модулю и вращается в пространстве с постоянной угловой частотой вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, описывая окружность, что соответствует круговому вращающемуся полю.

Покажем, что симметричная трехфазная система катушек (см. рис. 3,а) также позволяет получить круговое вращающееся магнитное поле.

Каждая из катушек А, В и С при пропускании по ним гармонических токов создает пульсирующее магнитное поле. Векторная диаграмма в пространстве для этих полей представлена на рис. 3,б. Для проекций результирующего вектора магнитной индукции на

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

оси декартовой системы координат, ось y у которой совмещена с магнитной осью фазы А, можно записать

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко;(3)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.(4)

Приведенные соотношения учитывают пространственное расположение катушек, но они также питаются трехфазной системой токов с временным сдвигом по фазе на 1200. Поэтому для мгновенных значений индукций катушек имеют место соотношения

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко; вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко; вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.

Подставив эти выражения в (3) и (4), получим:

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко;(5)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко(6)

В соответствии с (5) и (6) и рис. 2,в для модуля вектора магнитной индукции результирующего поля трех катушек с током можно записать:

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.

Таким образом, и в данном случае имеет место неизменный по модулю вектор магнитной индукции, вращающийся в пространстве с постоянной угловой частотой вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, что соответствует круговому полю.

Магнитное поле в электрической машине

С целью усиления и концентрации магнитного поля в электрической машине для него создается магнитная цепь. Электрическая машина состоит из двух основных частей (см. рис. 4): неподвижного статора и вращающегося ротора, выполненных соответственно в виде полого и сплошного цилиндров.

На статоре расположены три одинаковые обмотки, магнитные оси которых сдвинуты по расточке магнитопровода на 2/3 полюсного деления вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, величина которого определяется выражением

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

На рис. 4 сплошными линиями (А, В и С) отмечены положительные направления пульсирующих магнитных полей вдоль осей обмоток А, В и С.

Приняв магнитную проницаемость стали бесконечно большой, построим кривую распределения магнитной индукции в воздушном зазоре машины, создаваемой обмоткой фазы А, для некоторого момента времени t (рис. 5). При построении учтем, что кривая изменяется скачком в местах расположения катушечных сторон, а на участках, лишенных тока, имеют место горизонтальные участки.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Заменим данную кривую синусоидой (следует указать, что у реальных машин за счет соответствующего исполнения фазных обмоток для результирующего поля такая замена связана с весьма малыми погрешностями). Приняв амплитуду этой синусоиды для выбранного момента времени t равной ВА, запишем

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко(7)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко;(8)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.(9)

С учетом гармонически изменяющихся фазных токов для мгновенных значений этих величин при сделанном ранее допущении о линейности зависимости индукции от тока можно записать

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.

Подставив последние соотношения в (7)…(9), получим

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко;(10)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко;(11)
вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.(12)

Просуммировав соотношения (10)…(12), с учетом того, что сумма последних членов в их правых частях тождественно равна нулю, получим для результирующего поля вдоль воздушного зазора машины выражение

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

представляющее собой уравнение бегущей волны.

Магнитная индукция вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы краткопостоянна, если вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Таким образом, если мысленно выбрать в воздушном зазоре некоторую точку и перемещать ее вдоль расточки магнитопровода со скоростью

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

то магнитная индукция для этой точки будет оставаться неизменной. Это означает, что с течением времени кривая распределения магнитной индукции, не меняя своей формы, перемещается вдоль окружности статора. Следовательно, результирующее магнитное поле вращается с постоянной скоростью. Эту скорость принято определять в оборотах в минуту:

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко.

Принцип действия асинхронного и синхронного двигателей

Устройство асинхронного двигателя соответствует изображению на рис. 4. Вращающееся магнитное поле, создаваемое расположенными на статоре обмотками с током, взаимодействует с токами ротора, приводя его во вращение. Наибольшее распространение в настоящее время получил асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором ввиду своей простоты и надежности. В пазах ротора такой машины размещены токонесущие медные или алюминиевые стержни. Концы всех стержней с обоих торцов ротора соединены медными или алюминиевыми же кольцами, которые замыкают стержни накоротко. Отсюда и произошло такое название ротора.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

называется относительным скольжением. Для двигателей нормального исполнения S=0,02…0,07. Неравенство скоростей магнитного поля и ротора становится очевидным, если учесть, что при вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратковращающееся магнитное поле не будет пересекать токопроводящих стержней ротора и, следовательно, в них не будут наводиться токи, участвующие в создании вращающегося момента.

Принципиальное отличие синхронного двигателя от асинхронного заключается в исполнении ротора. Последний у синхронного двигателя представляет собой магнит, выполненный (при относительно небольших мощностях) на базе постоянного магнита или на основе электромагнита. Поскольку разноименные полюсы магнитов притягиваются, то вращающееся магнитное поле статора, которое можно интерпретировать как вращающийся магнит, увлекает за собой магнитный ротор, причем их скорости равны. Это объясняет название двигателя – синхронный.

В заключение отметим, что в отличие от асинхронного двигателя, вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы краткоу которого обычно не превышает 0,8…0,85, у синхронного двигателя можно добиться большего значения вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы краткои сделать даже так, что ток будет опережать напряжение по фазе. В этом случае, подобно конденсаторным батареям, синхронная машина используется для повышения коэффициента мощности.

Источник

Вращающееся магнитное поле

Принцип получения вращающегося магнитного поля.

В основе работы асинхронных двигателей лежит вращающееся магнитное поле, создаваемое МДС обмоток статора.

Принцип получения вращающегося магнитного поля с помощью неподвижной системы проводников заключается в том, что если по системе неподвижных проводников, распределенных в пространстве по окружности, протекают токи, сдвинутые по фазе, то в пространстве создается вращающееся поле. Если система проводников симметрична, а угол сдвига фаз между токами соседних проводников одинаков, то амплитуда индукции вращающегося магнитного поля и скорость постоянны. Если окружность с проводниками развернуть на плоскость, то с помощью подобной системы можно получить «бегущее» поле.

Вращающееся поле переменного тока трехфазной цепи.

Рассмотрим получение вращающегося поля на примере трехфазного асинхронного двигателя с тремя обмотками, сдвинутыми по окружности на 120° (рис.3.5) и соединенными звездой. Пусть обмотки статора питаются симметричным трехфазным напряжением со сдвигом фаз напряжений и токов на 120°.

Если для обмотки АХ принять начальную фазу тока равной нулю, тогда мгновенные значения токов имеют вид

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Графики токов представлены на рис. 3.6. Примем, что в каждой обмотке всего два провода, занимающие два диаметрально расположенные паза.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Как видно из рис. 3.6, в момент времени to ток в фазе А положительный, а в фазах В и С – отрицательный.

Если ток положительный, то направление тока примем от начала к концу обмотки, что соответствует обозначению знаком «х» в начале обмотки и знаком «·» (точка) в конце обмотки. Пользуясь правилом правоходового винта, легко найти картину распределения магнитного поля для момента времени to (рис. 3.7, а). Ось результирующего магнитного поля с индукцией Втрез расположена горизонтально.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

На рис. 3.7, б показана картина магнитного поля в момент времени ti, соответствующий изменению фазы тока на угол вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко= 60°. В этот момент времени токи в фазах А и В положительные, т. е. ток идет в них от начала к концу, а ток в фазе С отрицательный, т. е. идет от конца к началу. Магнитное поле оказывается повернутым по часовой стрелке на угол вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко= 60°. Если угловая частота тока вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, то вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. (Здесь вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко, где вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко – частота тока в сети). В моменты времени t2 и t3 ось магнитного поля соответственно повернется на углы вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко и вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко (рис. 3.6, в и г). Через время, равное периоду Т, ось поля займет первоначальное положение. Следовательно, за период Т поле делает один оборот (рис. 3.7, д) ( вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко (вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко)). В рассмотренном случае число полюсов 2р = 2 и магнитное поле вращается с частотой n1=60f1=60∙50=3000 об / мин (f1=50 Гц промышленная частота). Можно доказать, что результирующая магнитная индукция представляет собой вращающееся поле с амплитудой

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

где Вт максимальная индукция одной фазы; Вmрез – максимальная индукция трех фаз; вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко – угол между горизонтальной осью и прямой, соединяющей центр с произвольной точкой между статором и ротором.

Направление вращения поля.

В рассмотренном случае направление вращения поля совпадает с направлением движения часовой стрелки. Если поменять местами выводы любых двух фаз питающего напряжения, например B и С, что соответствует обратной последовательности фаз, то направление вращения поля будет противоположным (против движения часовой стрелки), т. е. магнитное поле реверсируется (ср. рис. 3.8).

Формула частоты вращения поля.

Если число катушек в каждой фазе увеличить, а сдвиг фаз между токами сохранить в 120°, то частота вращения поля изменится. Например, при двух катушках в каждой фазе, расположенных, как показано на рис. 3.9, поле за один период повернется в пространстве на 180°.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Рис. 3.8 Рис. 3.9 Рис. 3.10

Для получения картины поля возьмем момент времени to, когда ток в фазе А положительный, а токи в фазах В и С отрицательные. Пользуясь правилом знаков для токов находим, что в данном случае число полюсов 2р = 4 или р = 2 и тогда n1 = 60f1 / p = 3000/2 =1500 об/мин. Рассуждая аналогично, для трех катушек в каждой фазе находим картину поля, показанную на рис.3.10. Здесь р = 3 и, следовательно, n1 = 1000 об/мин.

Общая формула для определения частоты вращения, об/мин, будет

Во всех рассмотренных случаях катушки каждой фазы были соединены между собой последовательно. Именно при таком соединении частота вращения поля статора для р = 1, 2 и 3 при f1= 50 Гц составила соответственно 3000, 1500 и 1000 об/мин.

Параллельное соединение катушек.

Покажем, что при переключении катушек из одной фазы в другую и при их параллельном соединении число полюсов поля и, следовательно, частота вращения поля будут отличными от рассмотренных. В качестве примера возьмем по две катушки в каждой фазе и соединим их между собой параллельно так, как показано на рис.3.11,а и в развернутом виде на рис. 3.11,6. Из картины поля видно, что р = 1, а частота вращения n1 = 3000 об/мин. Выше было показано, что при последовательном соединении тех же катушек частота вращения была 1500 об/мин. При частоте тока в в сети 50 Гц частота вращения поля статора определяется из выражения

п1 = 60 f1 / p = 60 ∙50 / p .

Задаваясь различным числом пар полюсов р = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, находим частоту вращения поля. Результаты расчета сведены в табл. 3.1.

Источник

Трехфазный асинхронный двигатель

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором

Конструкция асинхронного электродвигателя

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Статор состоит из корпуса и сердечника с обмоткой. Сердечник статора собирается из тонколистовой технической стали толщиной обычно 0,5 мм, покрытой изоляционным лаком. Шихтованная конструкция сердечника способствует значительному снижению вихревых токов, возникающих в процессе перемагничивания сердечника вращающимся магнитным полем. Обмотки статора располагаются в пазах сердечника.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Ротор состоит из сердечника с короткозамкнутой обмоткой и вала. Сердечник ротора тоже имеет шихтованную конструкцию. При этом листы ротора не покрыты лаком, так как ток имеет небольшую частоту и оксидной пленки достаточно для ограничения вихревых токов.

Принцип работы. Вращающееся магнитное поле

Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя основан на способности трехфазной обмотки при включении ее в сеть трехфазного тока создавать вращающееся магнитное поле.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Частота вращения этого поля, или синхронная частота вращения прямо пропорциональна частоте переменного тока f1 и обратно пропорциональна числу пар полюсов р трехфазной обмотки.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко,

Концепция вращающегося магнитного поля

Чтобы понять феномен вращающегося магнитного поля лучше, рассмотрим упрощенную трехфазную обмотку с тремя витками. Ток текущий по проводнику создает магнитное поле вокруг него. На рисунке ниже показано поле создаваемое трехфазным переменным током в конкретный момент времени

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Составляющие переменного тока будут изменяться со временем, в результате чего будет изменяться создаваемое ими магнитное поле. При этом результирующее магнитное поле трехфазной обмотки будет принимать разную ориентацию, сохраняя при этом одинаковую амплитуду.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Действие вращающегося магнитного поля на замкнутый виток

Теперь разместим замкнутый проводник внутри вращающегося магнитного поля. По закону электромагнитной индукции изменяющееся магнитное поле приведет к возникновению электродвижущей силы (ЭДС) в проводнике. В свою очередь ЭДС вызовет ток в проводнике. Таким образом, в магнитном поле будет находиться замкнутый проводник с током, на который согласно закону Ампера будет действовать сила, в результате чего контур начнет вращаться.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Короткозамкнутый ротор асинхронного двигателя

По этому принципу также работает асинхронный электродвигатель. Вместо рамки с током внутри асинхронного двигателя находится короткозамкнутый ротор по конструкции напоминающий беличье колесо. Короткозамкнутый ротор состоит из стержней накоротко замкнутых с торцов кольцами.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Трехфазный переменный ток, проходя по обмоткам статора, создает вращающееся магнитное поле. Таким образом, также как было описано ранее, в стержнях ротора будет индуцироваться ток, в результате чего ротор начнет вращаться. На рисунке ниже Вы можете заметить различие между индуцируемыми токами в стержнях. Это происходит из-за того что величина изменения магнитного поля отличается в разных парах стержней, из-за их разного расположения относительно поля. Изменение тока в стержнях будет изменяться со временем.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Вы также можете заметить, что стержни ротора наклонены относительно оси вращения. Это делается для того чтобы уменьшить высшие гармоники ЭДС и избавиться от пульсации момента. Если стержни были бы направлены вдоль оси вращения, то в них возникало бы пульсирующее магнитное поле из-за того, что магнитное сопротивление обмотки значительно выше магнитного сопротивления зубцов статора.

Скольжение асинхронного двигателя. Скорость вращения ротора

Отличительный признак асинхронного двигателя состоит в том, что частота вращения ротора n2 меньше синхронной частоты вращения магнитного поля статора n1.

Объясняется это тем, что ЭДС в стержнях обмотки ротора индуцируется только при неравенстве частот вращения n2

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Звезда и треугольник

Трехфазная обмотка статора электродвигателя соединяется по схеме «звезда» или «треугольник» в зависимости от напряжения питания сети. Концы трехфазной обмотки могут быть: соединены внутри электродвигателя (из двигателя выходит три провода), выведены наружу (выходит шесть проводов), выведены в распределительную коробку (в коробку выходит шесть проводов, из коробки три).

S = 1,73∙380∙1 = 658 Вт.

Теперь изменим схему соединения на «треугольник», линейное напряжение останется таким же Uл=380 В, а фазовое напряжение увеличится в корень из 3 раз Uф=Uл=380 В. Увеличение фазового напряжения приведет к увеличению фазового тока в корень из 3 раз. Таким образом линейный ток схемы «треугольник» будет в три раза больше линейного тока схемы «звезда». А следовательно и потребляемая мощность будет в 3 раза больше:

S = 1,73∙380∙3 = 1975 Вт.

Таким образом, если двигатель рассчитан на подключение к трехфазной сети переменного тока по схеме «звезда», подключение данного электродвигателя по схеме «треугольник» может привести к его поломке.

Если в нормальном режиме электродвигатель подключен по схеме «треугольник», то для уменьшения пусковых токов на время пуска его можно соединить по схеме звезда. При этом вместе с пусковым током уменьшится также пусковой момент.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко Подключение электродвигателя по схеме звезда и треугольник

Обозначение выводов статора трехфазного электродвигателя

Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаU1U2
вторая фазаV1V2
третья фазаW1W2
Соединение в звезду (число выводов 3 или 4)
первая фазаU
вторая фазаV
третья фазаW
точка звезды (нулевая точка)N
Соединение в треугольник (число выводов 3)
первый выводU
второй выводV
третий выводW
Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаC1C4
вторая фазаC2C5
третья фазаC3C6
Соединение звездой (число выводов 3 или 4)
первая фазаC1
вторая фазаC2
третья фазаC3
нулевая точка0
Соединение треугольником (число выводов 3)
первый выводC1
второй выводC2
третий выводC3

Подключение трехфазного асинхронного двигателя к однофазной сети с помощью фазосдвигающего элемента

Трехфазные асинхронные электродвигатели могут быть подключены к однофазной сети с помощью фазосдвигаюших элементов. При этом электродвигатель будет работать либо в режиме однофазного двигателя с пусковой обмоткой (рисунок а, б, г) либо в режиме конденсаторного двигателя с постоянно включенным рабочим конденсатором (рисунок в, д, е).

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко Схемы подключения трехфазного асинхронного электродвигателя к однофазной сети

Схемы приведенные на рисунке «а», «б», «д» применяются, когда выведены все шесть концов обмотки. Электродвигатели с соединением обмоток согласно схемам «а», «б», «г» практически равноценны двигателям, которые спроектированы как однофазные электродвигатели с пусковой обмоткой. Номинальная мощность при этом состовляет 40-50% от мощности в трехфазном режиме, а при работе с рабочим конденсатором 75-80%.

Емкость рабочего конденсатора при частоте тока 50 Гц для схем «в», «д», «е» примерно рассчитывается соответственно по формулам:

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Управление асинхронным двигателем

Прямое подключение к сети питания

Использование магнитных пускателей позволяет управлять асинхронными электродвигателями путем непосредственного подключения двигателя к сети переменного тока.

С помощью магнитных пускателей можно реализовать схему:

Использование теплового реле позволяет осуществить защиту электродвигателя от величин тока намного превышающих номинальное значение.

Нереверсивная схема

Реверсивная схема

Недостатком прямой коммутации обмоток асинхронного электродвигателя с сетью является наличие больших пусковых токов, во время запуска электродвигателя.

Плавный пуск асинхронного электродвигателя

В задачах, где не требуется регулировка скорости электродвигателя во время работы для уменьшения пусковых токов используется устройство плавного пуска.

Устройство плавного пуска защищает асинхронный электродвигатель от повреждений вызванных резким увеличением потребляемой энергии во время пуска путем ограничения пусковых токов. Устройство плавного пуска позволяет обеспечить плавный разгон и торможение асинхронного электродвигателя.

Устройство плавного пуска дешевле и компактнее частотного преобразователе. Применяется там, где регулировка скорости вращения и момента требуется только при запуске.

Частотное управление асинхронным электродвигателем

Для регулирования скорости вращения и момента асинхронного двигателя используют частотный преобразователь. Принцип действия частотного преобразователя основан на изменении частоты и напряжения переменного тока.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко Скалярное управление асинхронным двигателем с датчиком скорости

Векторное управление используется в задачах, где требуется независимо управлять скоростью и моментом электродвигателя (например, лифт), что, в частности, позволяет поддерживать постоянную скорость вращения при изменяющемся моменте нагрузки. При этом векторное управление является самым эффективным управлением с точки зрения КПД и увеличения времени работы электродвигателя.

Среди векторных методов управления асинхронными электродвигателями наиболее широкое применение получили: полеориентированное управление и прямое управление моментом.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко Полеориентированное управления асинхронным электродвигателем по датчику положения ротора

Полеориентированное управление позволяет плавно и точно управлять параметрами движения (скоростью и моментом), но при этом для его реализации требуется информация о направлениии вектора потокосцепления ротора двигателя.

Прямое управление моментом имеет простую схему и высокую динамику работы, но при этом высокие пульсации момента и тока.

Трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором

До широкого распространения частотных преобразователей асинхронные двигатели средней и большой мощности делали с фазным ротором. Трехфазные асинхронные двигатели с фазным ротором (АДФР) обычно применяли в устройствах с тяжелыми условиями пуска, например в качестве крановых двигателей переменного тока, или же для привода устройств, требующих плавного регулирования частоты вращения.

Конструкция АДФР

Фазный ротор

Конструктивно фазный ротор представляет из себя трехфазную обмотку (аналогичную обмотки статора) уложенную в пазы сердечника фазного ротора. Концы фаз такой обмотки ротора обычно соединяются в «звезду», а начала подключают к контактным кольцам, изолированным друг от друга и от вала. Через щетки к контактным кольцам обычно присоединяется трехфазный пусковой или регулировочный реостат. Асинхронные двигатели с фазным ротором имеют более сложную конструкцию, чем у двигателей с короткозамкнутым ротором, однако обладают лучшими пусковыми и регулировочными свойствами.

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Статор АДФР

Статор асинхронного двигателя с фазным ротором по конструкции не отличается от статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

Обозначение выводов вторичных обмоток трехфазного АДФР

Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
НачалоКонец
Открытая схема (число выводов 6)
первая фазаK1K2
вторая фазаL1L2
третья фазаM1M2
Соединение в звезду (число выводов 3 или 4)
первая фазаK
вторая фазаL
третья фазаM
точка звезды (нулевая точка)Q
Соединение в треугольник (число выводов 3)
первый выводK
второй выводL
третий выводM
Схема соединения обмоток, наименование фазы и выводаОбозначение вывода
Соединение звездой (число выводов 3 или 4)
первая фазаР1
вторая фазаР2
третья фазаР3
нулевая точка0
Соединение треугольником (число выводов 3)
первый выводР1
второй выводР2
третий выводР3

Пуск АДФР

вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Смотреть картинку вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Картинка про вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко. Фото вращающееся магнитное поле трехфазной системы кратко

Пуск двигателей с фазным ротором производится с помощью пускового реостата в цепи ротора.

Применяются проволочные и жидкостные реостаты.

Металлические реостаты являются ступенчатыми, и переключение с одной ступени на другую осуществляется либо вручную с помощью рукоятки контроллера, существенным элементом которого является вал с укрепленными на нем контактами, либо же автоматически с помощью контакторов или контроллера с электрическим приводом.

Жидкостный реостат представляет собой сосуд с электролитом, в котором опущены электроды. Сопротивление реостата регулируется путем изменения глубины погружения электродов [3].

Для повышения КПД и снижения износа щеток некоторые АДФР содержат специальное устройство (короткозамкнутый механизм), которое после запуска поднимает щетки и замыкает кольца.

При реостатном пуске достигаются благоприятные пусковые характеристики, так как высокие значения моментов достигаются при невысоких значениях пусковых токов. В настоящее время АДФР заменяются комбинацией асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором и частотным преобразователем.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *