
- •1. Общие сведения и конструкция асинхронного двигателя
- •1.2. Принцип образования вращающегося магнитного поля машины
- •1.3. Принцип действия асинхронного двигателя
- •1.4. Магнитные поля и эдс асинхронного двигателя
- •1.5. Основные уравнения асинхронного двигателя
- •1.6. Приведение параметров обмотки ротора к обмотке статора
- •1.7. Векторная диаграмма асинхронного двигателя
- •1.8. Схема замещения асинхронного двигателя
- •1.9. Потери и кпд асинхронного двигателя
- •1.10. Уравнение вращающего момента
- •1.11. Механическая характеристика асинхронного двигателя
- •1.12. Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •1.13. Пуск, регулирование частоты вращения и торможение асинхронного двигателя.
- •1.14. Однофазные асинхронные двигатели
- •1.15. Двухфазный конденсаторный двигатель
- •1.16. Однофазный двигатель с явно выраженными полюсами
- •1.17. Использование трехфазного двигателя в качестве однофазного
- •1.18. Специальные режимы работы асинхронных машин
- •5.18.1 Общие сведения
- •1.18.2 Индукционные регуляторы и фазорегуляторы
- •1.18.3 Асинхронный преобразователь частоты
- •1.18.4 Электромагнитная асинхронная муфта
- •1.18.5 Сельсины
- •1.18.6 Поворотные трансформаторы
- •2.1. Конструкция и принцип действия синхронного генератора
- •2.2. Эдс синхронного генератора
- •2.3. Синхронный двигатель
- •6.3.1. Конструкция и принцип действия
- •2.3.2. Система пуска синхронного двигателя
- •2.4. Реактивный синхронный двигатель
- •2.5. Шаговый двигатель
- •2.6. Коллекторный двигатель переменного тока
- •3.1. Принцип действия и конструкция машин постоянного тока
- •3.2. Способы возбуждения машин постоянного тока
- •3.3. Обмотки якоря машины постоянного тока
- •3.4. Эдс и электромагнитный момент генератора постоянного тока
- •3.5. Двигатель постоянного тока
- •3.6. Электромашинные усилители
- •3.7. Одноякорные преобразователи
- •3.8. Тахогенераторы постоянного тока
- •3.9. Микродвигатели, применяемые в техническом творчестве
- •4 Электропривод
- •4.1.Основные понятия и определения
- •4.2.Уравнение движения электропривода
- •4.3.Выбор мощности электродвигателя
- •4.4.Электрические аппараты и элементы
- •4.5.Принципы и схемы автоматического управления
- •4.5.1. Принципы управления
- •4.5.2. Схемы управления
- •5.3. Электрооборудование токарных, фрезерных, заточных и сверлильных станков
- •5.3.1. Электрооборудование токарного станка
- •5.4. Заземление и зануление электрооборудования
- •5.5. Электрофицированный инструмент
1.17. Использование трехфазного двигателя в качестве однофазного
Очень часто задают вопрос, нельзя ли обычный трехфазный двигатель включить в однофазную сеть переменного тока?
Рассуждения в п.5.14., относящиеся к однофазным двигателям, можно отнести к двигателям с трехфазной обмоткой на статоре. На рис. 5.17.1. показаны четыре различные схемы подключения двигателей.
Здесь две статорные обмотки включаются в сеть последовательно, образуя обмотку возбуждения. Третья фазная обмотка является пусковой, поэтому она содержит фазосдвигающий элемент.
Второе обязательное условие для двухфазных двигателей здесь можно выполнить достаточно точно путем правильного подбора конденсатора С.
Первое условие здесь выполнено неточно, т.к. пространственный сдвиг между обмотками составляет не 90°, а 120°.
Вследствие этого, двигатель теряет примерно 50-60% своей номинальной мощности.
1.18. Специальные режимы работы асинхронных машин
5.18.1 Общие сведения
В учебной программе по электротехнике для факультета «Экономика, предпринимательство, экономика» отсутствует раздел специальных режимов работы асинхронных машин.
Однако широкое развитие технологии, технического творчества учащихся требует знания ряда дополнительных возможностей использования этих материалов. Рассмотрим лишь некоторые из них.
1.18.2 Индукционные регуляторы и фазорегуляторы
Индукционные регуляторы напряжения представляют собой заторможенный асинхронный двигатель с фазовым ротором. Им можно регулировать напряжение в широких пределах. Статорная и роторная обмотки в регуляторе соединены электрически, но так, чтобы они могли быть смещены относительно друг друга поворотом ротора. При подключении индукционного регулятора к сети вращающийся магнитный поток наводит в обмотках статора и ротора ЭДС E1 и E2. При совпадении осей в обмотках ЭДС E1 и E2 совпадают по фазе, а на выходных зажимах регулятора устанавливается максимальное значение напряжения.
При повороте ротора оси обмоток поворачиваются на некоторый угол . На такой же угол смещается и вектор E2. При этом напряжение на выходе уменьшается. Поворотом ротора на угол 180° мы устанавливаем на выходе минимальное напряжение.
<CENTER
Фазорегулятор предназначен для изменения фазы вторичного напряжения относительно первичного. При этом величина вторичного напряжения остается неизменной.
Фазорегулятор представляет собой асинхронную машину, заторможенную специальным поворотным устройством. Напряжение подводится к статорной обмотке, а снимается с роторной. В отличие от индукционного регулятора здесь обмотки статора и ротора электрически не соединены. Изменение фазы вторичного напряжения осуществляется поворотом ротора относительно статора.
Применяется в автоматике и измерительной технике.
1.18.3 Асинхронный преобразователь частоты
Как известно, частота тока в цепи ротора асинхронного двигателя зависит от скольжения, т.е. определяется разностью частот вращения ротора и поля статора.
.
Указанное свойство позволяет использовать двигатель в качестве преобразователя частоты (рис. 5.18.3.1). Если обмотку статора подключить к сети промышленной частоты f1, а ротор посредством постороннего двигателя приводится во вращение против поля статора, то скольжение возрастает, а частота тока ротора f2 соответственно увеличивается по сравнению с частотой сети f1 в несколько раз. Если требуется уменьшить частоту тока, то ротор преобразователя надо вращать в направлении вращающегося поля статора.