實心轉子旁磁制動三相非同步電動機的工作原理

時間 2022-03-06 19:05:18

1樓:趙文星空絮雨

實心轉子能耗制動三相非同步電動機原理圖:

能耗制動的控制線路

能耗制動的控制線路的設計思想是制動時在定子繞組中任意兩相通入直流電流,形成固定磁場,它與旋轉著的轉子中的感應電流相互作用,從而產生制動轉矩,制動時間由時間繼電器來控制。

能耗制動控制線路如圖2-16所示。

能耗制動與反接制動相比,由於制動是利用轉子中的儲能進行的,轉速快時制動力大,慢時制動力小。因此能量損耗小,制動電流較小,制動準確,適用於要求平穩制動的場合,但需要整流電源,制動速度也較反接制動慢一些。

電磁抱閘制動

在制動時,將制動電磁鐵的線圈接通,通過機械抱閘制動電機,有時還可將電磁抱閘制動與能耗制動同時使用,以彌補能耗制動轉矩較小的缺點,加強制動效果。

軟啟動制動電動機(實心轉子電動機)靠什麼來實現制動

2樓:匿名使用者

兩種方法:如果是錐形轉子電機,靠機械制動,如果是普通三相非同步電動機,則是靠電磁制動

yej電磁制動三相非同步電動機的原理是?

3樓:千業

電磁制動三相非同步電動機,是在電動機的後端蓋與風扇之間附加乙個直流盤式電磁制動器組成,具有制動可靠,制動力矩可調。轉子無軸向竄動、使用方便等特點。適用於各種要求快速制動、準確定位、往復運轉的機械裝置。

下圖為變頻制動電機加裝編碼器 內部圖

4樓:創作者

回答你好,yej電磁制動三相非同步電動機的原理,是在電動機的後端蓋與風扇之間附加乙個直流盤式電磁制動器組成,具有制動可靠,制動力矩可調。轉子無軸向竄動、使用方便等特點。適用於各種要求快速制動、準確定位、往復運轉的機械裝置。

供參考。

提問電機無力聲音有點不正常但可以吊東西是什麼原因回答你好,如果電機無力,聲音還不正常,但可以吊東西,他的原因應該是:

1、其中一相熔絲斷路,缺相執行,且有嗡嗡聲。解決方法:如果兩相熔絲斷路,電動機不動且無聲。找出引起熔絲熔斷的原因排除之,並更換新的熔絲。

2、電源電壓太低,或者是降低起動時降壓太多。解決方法:是前者應查詢原因;是後者應適當提高起動壓降,如用的是自耦減壓起動器,可改變抽頭提高起動電壓。

3、定子繞組或轉子繞組斷路,也可能是繞線轉子電刷與滑環沒有接觸。解決方法:應檢查修復。

供參考。

更多3條

電磁制動實心轉子三相非同步電動機(簡稱軟啟動電機)能不能搭配變頻器使用?

5樓:匿名使用者

可以,你可以把把它的訊號和變頻器訊號連鎖使用

6樓:匿名使用者

作電動機執行的三相非同步電機。三相非同步電動機轉子的轉速低於旋轉磁場的轉速,轉子繞組因與磁場間存在著相對運動而感生電動勢和電流,並與磁場相互作用產生電磁

7樓:中原亞起

軟啟動電機也能配變頻器,沒配過,肯定有問題

8樓:_度混混

我現在也在思考這個事情,,你弄明白沒,指點一下

三相非同步實心轉子電機與三相非同步電機區別?

9樓:匿名使用者

三相非同步實心轉子電動機,是三相非同步電動機的一種。大部分三相非同步電動機都是三相非同步實心轉子電動機。

非同步電機的實心轉子是指鼠籠式轉子;

除了鼠籠式,非同步電機的轉子還可以是線繞的。

10樓:瑚了湖塗

三相非同步實心轉子適合長時間工作,不易頻範起動。三相異,電機適合頻範啟動如電梯。

三相非同步電動機工作原理?

11樓:暴走少女

當電動機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相對稱交流電後,將產生乙個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流**子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。

12樓:職場達人愛五一

三相非同步電動機的定子繞組是乙個空間位置對稱的三相繞組,如果在定子繞組通入三相對稱的交流電流,就會在電動機內部建立起乙個恆速旋轉的磁場,稱為旋轉磁場,它是非同步電動機工作的基本條件。

旋轉磁場,旋轉磁場的產生,三相非同步電動機的定子繞組,每相繞組只有乙個線圈,三個相同的線圈u1—u2、v1—v2、w1—w2在空間的位置彼此互差120°,分別放在定子鐵心槽中。當把三相線圈接成星形,並接通三相對稱電源後,那麼在定子繞組中便產生三個對稱電流。

電流通過每個線圈要產生磁場,而現在通過定子繞組的三相交流電流的大小及方向均隨時間而變化,那麼三個線圈所產生的合成磁場是怎樣的呢?這可由每個線圈在同一時刻各自產生的磁場進行疊加而得到。假如電流由線圈的始端流入、末端流出為正,反之則為負。

電流流入端用「⊕」表示,流出端用「⊙」表示。下面就分別取t=0、t/6、t/3、t/2四個時刻所產生的合成磁場作定性的分析(其中t為三相電流變化的週期)。

當t=0時,由三相電流的波形可見,電流瞬時值iu=0,iv為負值,iw為正值。這表示u相無電流,v相電流是從線圈的末端v2流向首端v1,w相電流是從線圈的始端w1流向末端w2,這一時刻由三個線圈電流所產生的合成磁場如圖3—3a所示。它在空間形成二極磁場,上為s極,下為n極(對定子而言)。

設此時n、s極的軸線(即合成磁場的軸線)為零度。

如果在定子繞組中通入三相對稱電流,則定子內部產生某個方向轉速為n1的旋轉磁場。這時轉子導體與旋轉磁場之間存在著相對運動,切割磁力線而產生感應電動勢。電動勢的方向可根據右手定則確定。

由於轉子繞組是閉合的,於是在感應電動勢的作用下,繞組內有電流流過,如圖3—4所示。轉子電流與旋轉磁場相互作用,便在轉子繞組中產生電磁力f。力f的方向可由左手定則確定。

該力對轉軸形成了電磁轉矩tem,使轉子按旋轉磁場方向轉動。非同步電動機的定子和轉子之間能量的傳遞是靠電磁感應作用的,故非同步電動機又稱感應電動機。

13樓:索金蘭岑妍

三相非同步電動機原理:當電動機的三相定子繞組

通入三相對稱交流電後,將產生乙個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流**子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同.

當導體在磁場內切割磁力線時,在導體內產生感應電流,「感應電機」的名稱由此而來。感應電流和磁場的聯合作用向電機轉子施加驅動力。

我們讓閉合線圈abcd在磁場b內圍繞軸xy旋轉。如果沿順時針方向轉動磁場,閉合線圈經受可變磁通量,產生感應電動勢,該電動勢會產生感應電流(法拉第定律)。根據楞次定律,電流的方向為:

感應電流產生的效果總是要阻礙引起感應電流的原因。因此,每個導體承受相對於感應磁場的運動方向相反的洛侖茲力f。

確定每個導體力f方向的乙個簡單的方法是採用右手三手指定則(磁場對電流作用將拇指置於感應磁場的方向,食指為力的方向。將中指置於感應電流的方向。這樣一來,閉合線圈承受一定的轉矩,從而沿與感應子磁場相同方向旋轉,該磁場稱為旋轉磁場。

閉合線圈旋轉所產生的電動轉矩平衡了負載轉矩。

14樓:承叡潘雪蓮

當向三相定子繞組中通過入對稱的三相交流電時,就產生了乙個以同步轉速n1沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉的旋轉磁場。由於旋轉磁場以n1轉速旋轉,轉子導體開始時是靜止的,故轉子導體將切割定子旋轉磁場而產生感應電動勢(感應電動勢的方向用右手定則判定)。由於導子導體兩端被短路環短接,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。

轉子的載流導體在定子磁場中受到電磁力的作用(力的方向用左手定則判定)。電磁力對轉子軸產生電磁轉矩,驅動轉子沿著旋轉磁場方向旋轉。

通過上述分析可以總結出電動機工作原理為:當電動機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相對稱交流電後,將產生乙個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流**子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。

15樓:娛樂小磁場

三相非同步電動機工作原理之轉動原理

16樓:大大太陽粑粑

三相非同步電動機工作原理.mp4(1)

17樓:繁秀榮竹子

三相繞組通入交流電

形成乙個旋轉磁場

以鼠籠式的轉子為例

磁場旋轉時若干根導條切割之(想想圓柱形的籠子)相差180°的導條是連通的

所以感應出的電動勢會形成感應電流(右手定則)這個電流在磁場中受到安培力作用(左手定則)產生旋轉力矩,於是電動機旋轉

另外,由於電樞電流由感應所生

所以旋轉磁場和轉子之間一定會有乙個轉差,轉子轉速慢於磁場轉速

18樓:匿名使用者

定子通電,形成旋轉磁場,這個磁場切割轉子導條,轉子導條中會產生感應電勢,所以會有感應電流(所以三相非同步電機也叫感應電機)。轉子電流也會感應乙個磁場,定子與轉子磁場相互耦合,形成了主磁場。轉子電流因為在磁場中,會受到磁場力拖動轉子旋轉。

19樓:石朗林

電磁感應啊。。。。電轉化為磁。然後磁在轉化為動力。。。不過改為三相而已

20樓:

三相繞組接通三相電源產生的磁場在空間旋轉,稱為旋轉磁場,轉速的大小由電動機極數和電源頻率而定。轉子在磁場中相對定子有相對運動,切割磁楊,形成感應電動勢。轉子銅條是短路的,有感應電流產生。

轉子銅條有電流,在磁場中受到力的作用。轉子就會旋轉起來。第一:

要有旋轉磁場,第二:轉子轉動方向與旋轉磁場方向相同,第三:轉子轉速必須小於同步轉速,否則導體不會切割磁場,無感應電流產生,無轉矩,電機就要停下來,停下後,速度減慢,由於有轉速差,轉子又開始轉動,所以只要旋轉磁場存在,轉子總是落後同步轉速在轉動。

21樓:粘潔茹凰

當電動機的三相定子繞組(各相差120度電角度),通入三相對稱交流電後,將產生乙個旋轉磁場,該旋轉磁場切割轉子繞組,從而在轉子繞組中產生感應電流**子繞組是閉合通路),載流的轉子導體在定子旋轉磁場作用下將產生電磁力,從而在電機轉軸上形成電磁轉矩,驅動電動機旋轉,並且電機旋轉方向與旋轉磁場方向相同。

當導體在磁場內切割磁力線時,在導體內產生感應電流,「感應電機」的名稱由此而來。

感應電流和磁場的聯合作用向電機轉子施加驅動力。

我們讓閉合線圈abcd在磁場b內圍繞軸xy旋轉。如果沿順時針方向轉動磁場,閉合線圈經受可變磁通量,產生感應電動勢,該電動勢會產生感應電流(法拉第定律)。根據楞次定律,電流的方向為:

感應電流產生的效果總是要阻礙引起感應電流的原因。因此,每個導體承受相對於感應磁場的運動方向相反的洛侖茲力f。

確定侮個導體力f方向的乙個簡單的方法是採用右手三手指定則(磁場對電

流作用將拇指置於感應磁場的方向,食指為力的方向。

將中指置於感應電流的方向。這樣一來,閉合線圈承受一定的轉矩,從而沿與感應子磁場相同方向旋轉,該磁場稱為旋轉磁場。閉合線圈旋轉所產生的電動轉矩平衡了負載轉矩。

旋轉磁場的產生:

三組繞組問彼此相差120度,每一組繞組都由三相交流電源中的一相供電.

繞組與具有相同電相位移的交流電流相互交叉,每組產生乙個交流正弦波磁場。此磁場總是沿相同的軸,當繞組的電流位於峰值時,磁場也位於峰值。每組繞組產生的磁場是兩個磁場以相反方向旋轉的結果,這兩個磁場值都是恆定的,相當於峰值磁場的一半。

此磁場.在供電期內完成旋轉。其速度取決於電源頻率(f)和磁極對數(p)。

這稱作「同步轉速」

轉差率只有當閉合線圈有感應電流時,才存在驅動轉矩。轉矩由閉合線圈的電流確定,且只有當環內的磁通量發生變化時才存在。因此,閉合線圈和旋轉磁場之間必須有速度差。

因而,遵照上述原理工作的電機被稱作「非同步電機」。

同步轉速(ns)和閉合線圈速度(n)之問的差值稱作「轉差」,用同步轉

速的百分比表示。

s=[(ns-n)/ ns] x 100% (s為下標)

執行過程中,轉子電流頻率為電源頻率乘以轉差率。當電動機起動時,轉

子電流頻率處於最大值,等於定子電流頻率。

轉子電流頻率隨著電機轉速的增加而逐步降低。處於恆穩態的轉差率與電機負載有關係。它受電源電壓的影響,如果負載較低,則轉差率較小,如果電機供電電壓低於額定值,則轉差率增大。

同步轉速 三相非同步電動機的同步轉速與電源頻率成正比,與定子的對數成反比。

例如:ns=60 f/p

式中ns—同步轉速,單位為r/lmin f-頻率,單位為hz, p磁極對數

給出了在50hz, 60hz以及100hz工業頻率下,對應於不同磁極數

的旋轉磁場轉速或同步轉速。

實際上,即使電壓.正確無誤,如果供電頻率高於非同步電機的額定頻率,一也未必能夠提高電機轉速。必須首先確定其機械和電氣容量。

由於存在轉差率,帶負載的非同步電機的轉速稍稍低於**中給出的同步轉速。

改變電動機的旋轉方向,改變電源的相序即可實現,即交換通入到電機的三相電壓接到電機端子中任意兩相就行.

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