- •Асинхронной машины
- •1. Устройство асинхронной машины.
- •2.Принцип действия асинхронного двигателя
- •3.Потери и кпд асинхронного двигателя.
- •4.Рабочие характеристики асинхронного двигателя
- •5.Электромагнитный момент и механическая характеристика асинхронного двигателя
- •6.Способы пуска и регулирование скорости ад.
- •6.1.Пуск асинхронных двигателей.
- •6.2.Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей
2.Принцип действия асинхронного двигателя
Электромагнитная схема асинхронной машины (рис, 5.4, а) отличается от схемы трансформатора тем, что первичная обмотка размешена на неподвижном статоре, а вторичная - на вращающемся роторе 3. Между ротором и статором имеется воздушный зазор, величину которого для улучшения магнитной связи между обмотками делают по возможности малым. Обмотка статора 2 представляет собой трехфазную (или в общем случае многофазную) обмотку, катушки которой размещены равномерно по окружности статора.
Рис. 5.4. Электромагнитная схема асинхронной машины
Фазы обмотки
статора
,
и
соединяют в звезду или треугольник и
подключают к сети трехфазного тока
(рис, 5.4, б).
Обмотку ротора 4 в такой машине трех-
или многофазной выполняют или размешают
равномерно вдоль окружности ротора.
Фазы ее
,
и
в
простейшем случае замыкаются накоротко.
При питании
трехфазным током обмотки статора
создаётся вращающееся магнитное поле,
частота вращения которого (синхронная)
.
Если ротор неподвижен или вращается с
частотой, меньшей
,
то вращающееся поле индуктирует в
проводниках ротора ЭДС и по ним проходит
ток, который, взаимодействуя с магнитным
потоком, создает электромагнитный
момент. На рис 5.4. а показано направление
ЭДС, индуктированной в проводниках
ротора при вращении магнитного потока
по часовой стрелке (согласно правилу
правой руки). Активная составляющая
тока ротора совпадает по фазе с
индуктированной ЭДС; поэтому крестики
и точки показывают одновременно и
направление активной составлявшей
тока.
На проводники с
током, расположенные в магнитном поле,
действуют электромагнитные силы,
направление которых определяется
правилом правой руки. Суммарное усилие
приложенное ко всем проводникам ротора,
образует электромагнитный момент
,
увлекающий ротор за вращающимся магнитным
полем. Если этот момент достаточно
велик, то ротор приходит во вращение и
его установившаяся частота
вращения соответствует равенству
электромагнитного момента
тормозному, приложенному к валу от
приводимого во вращение механизма, и
внутренних сил трения.
Такой режим работы
асинхронной машины является двигательным
и, очевидно, при нем
.
Относительную разность частот вращения магнитного поля и ротора называют скольжением:
.
(5.1)
Скольжение часто выражают в процентах:
.
Очевидно, что при двигательном режиме:
.
Если ротор
асинхронной машины разогнать с помощью
внешнего момента (например, каким-либо
двигателем) до частоты, большей частоты
вращения магнитного поля
то изменится направление ЭДС в проводниках
ротора и активной составляющей тока
ротора, т.е. асинхронная машина
перейдет в генераторный режим (рис. 5.5,
а).
При этом изменит свое направление и
магнитный момент
,
который станет тормозящим. В данном
режиме асинхронная машина получает
механическую энергию от первичного
двигателя, превращает её в электрическую
и отдаёт в сеть. В генераторном режиме
.
Если изменить
направление вращения ротора (или
магнитного поля) так, чтобы магнитное
поле и ротор вращались в противоположных
направлениях (рис. 5.5, б),
то ЭДС и активная составляющая тока в
проводниках ротора будут направлены
так же, как в двигательном режиме, т.е.
машина будет получать из сети активную
мощность. Однако в таком режиме
электромагнитный момент
направлен против вращения ротора, т.е.
является тормозящим. Этот режим работы
асинхронной машины называют электромагнитным
торможением. В режиме электромагнитного
торможения направление вращения ротора
является отрицательным (по отношению
к направлению магнитного поля, поэтому
,
а
.
Таким образом,
характерной особенностью асинхронной
машины является наличие скольжения,
т.е. неравенство частот вращения
и
.
Только при этом условии в проводниках
обмотки ротора индуктируется ЭДС и
возникает электромагнитный момент.
По этой причине машину называют
асинхронной
(её ротор вращается не синхронно с
полем).
а) б)
Рис. 5.5. Направление электромагнитного момента в асинхронной машине при работе её в режимах: генераторном (а), и электромагнитного торможения (б).
.
Error: Reference source not found
Параметры ротора
зависящие от скольжения.
Рассмотрим общий случай индуктирования
ЭДС в обмотке ротора, увлекаемого
вращающимся магнитным потоком. Так как
эта обмотка пересекается магнитным
потоком частотой
,
частота индуктируемой в ней ЭДС:
.
S
(5.12a)
При вращении ЭДС в обмотке ротора
.
(5.13)
Учитывая, что эта ЭДС при заторможенном роторе
,
получаем
.
(5.13a)
Если обмотка ротора
замкнута, по ней будет проходить ток
с частотой
,
который создает МДС
.
.
(5.14)
где:
(5.15)
Направление вращения МДС ротора определяется порядком чередования максимумов тока в фазах, т.е. МДС ротора вращения в ту же сторону, что и магнитное поле статора.
Таким образом, в
асинхронной машине магнитное поле,
вращающееся с частотой
,
возникает в результате совместного
действия МДС ротора и статора. Оно служит
связующим звеном между статором и
ротором, обеспечивая обмен энергией
между ними.
