- •Идеальный источник тока
 - •Реальный источник тока
 - •Закон Ома
 - •Определения
 - •Первое правило
 - •Второе правило
 - •Описание метода расчета
 - •Основные принципы
 - •Теоретические основы
 - •Уравнение для потенциала в узлах
 - •Практическое применение
 - •Применение
 - •Общее понятие о переменном токе
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Переменный синусоидальный ток
 - •Описание явления
 - •Замечания
 - •Применение
 - •Описание явления
 - •Замечания Колебательный контур, работающий в режиме резонанса токов, не является усилителем мощности.
 - •Преимущества[править | править исходный текст]
 - •Соединение звездой
 - •Соединение треугольником
 - •Трехпроводная электрическая цепь
 - •Четырехпроводная цепь
 - •Векторные диаграммы и комплексное представление[править | править исходный текст]
 - •Принцип действия[править | править исходный текст]
 - •Свойства ферромагнетиков
 - •О применении электромагнитов постоянного тока в технике
 - •Конструкция[править | править исходный текст]
 - •Свойства катушки индуктивности[править | править исходный текст]
 - •Описание коллекторного дпт
 - •Статор (индуктор
 - •Ротор (якорь)
 - •Коллектор[править | править исходный текст]
 - •Принцип работы
 - •Классификация электрических машин
 - •Применение
 - •Генераторы независимого возбуждения
 - •Реакция якоря
 - •Устройство электрической машины постоянного тока
 - •Принцип действия машины постоянного тока
 - •Работа электрической машины постоянного тока в режиме двигателя. Основные уравнения
 - •Назначение и области применения трансформаторов
 - •Идеальный трансформатор
 - •Базовые принципы действия трансформатора
 - •Режимы работы трансформатора[править | править исходный текст]
 - •Специальные типы трансформаторов
 - •Асинхронная машина
 - •Конструкция
 - •Принцип действия
 - •Устройство трехфазного асинхронного двигателя
 - •Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя.
 - •Вращающий момент асинхронного двигателя
 - •Потери в асинхронном двигателе
 - •Кпд асинхронного двигателя
 - •Применение[править | править исходный текст]
 - •Классификация[править | править исходный текст]
 - •Обозначения
 - •Цифровой электроизмерительный прибор
 - •Измерение неэлектрических величин электрическими методами
 - •Выпрямление электрического тока
 - •Однофазные инверторы[править | править исходный текст]
 - •Трёхфазные инверторы
 - •Инверторы и преобразователи напряжения 12 220
 - •Электронные усилители. Общие положения
 - •Классификация и основные характеристики усилителей
 - •Режим а
 - •Режимы b и ab
 - •Режим c
 - •Режим d
 - •Основные характеристики и параметры усилителей
 - •Усилители электрических сигналов
 - •Структура и эквивалентная схема уэ
 - •Импульсные устройства. Автогенераторы Общие понятия
 - •Параметры импульсов и импульсных устройств
 - •Методы защиты
 - •Проектирование
 - •Снижение напряжения прикосновения Заземление
 - •Использование сверхнизких напряжений
 - •Возможность оперативного снятия напряжения
 - •Цепи электродвигателей
 - •Пожарная безопасность[
 - •Электрическое разделение сетей
 - •При проведении электроработ
 - •Ответственность
 - •Место проведения электроработ
 - •Снятие напряжения
 - •Проверка отсутствия напряжения
 - •Инструменты
 - •Работа под напряжением
 - •Действие электрического тока на организм человека.
 - •Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами.
 - •Принцип действия
 - •Цели и принцип работы
 - •Первая и неотложная помощь при поражении электрическим током
 - •Синусоидальные токи
 - •2.5 Изображение синусоидальных эдс, напряжений и токов на плоскости декартовых координат
 - •2.1.1 Идеальный резистивный элемент
 - •2.1.2 Идеальный индуктивный элемент
 - •2.1.3 Идеальный ёмкостный элемент
 - •Комплексные значения полных сопротивлений и проводимостей цепи. Закон ома в комплексной форме
 - •Резонанс токов
 - •21. Трехфазные цепи с симметричными приемниками энергии. Электрические цепи с несколькими приемниками
 - •25. Применение электромагнитных устройств постоянного и переменного тока в технике. Понятие об электромагнитных устройствах и магнитных цепях
 - •Катушка с ферромагнитным сердечником.
 - •34. Сравнительная оценка свойств и областей применения генераторов постоянного тока различных способов возбуждения. Свойства и характеристики генераторов независимого возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов параллельного возбуждения
 - •Свойства и характеристики генераторов смешанного возбуждения
 - •Сравнительная оценка и технические данные генераторов постоянного тока
 - •Классификация двигателей по способу возбуждения. Схемы включения двигателей и положительные направления частоты вращения, момента, токов и других величин
 
Принцип действия трехфазного асинхронного электродвигателя.
При включении в сеть в статоре возникает круговое вращающееся магнитное поле, которое пронизывает короткозамкнутую обмотку ротора и наводит в ней ток индукции. Отсюда, следуя закону Ампера (на проводник с током, помещенный в магнитное поле, действует эдс), ротор приходит во вращение. Частота вращения ротора зависит от частоты питающего напряжения и от числа пар магнитных полюсов.
Разность между частотой вращения магнитного поля статора и частотой вращения ротора характеризуется скольжением. Двигатель называется асинхронным, так как частота вращения магнитного поля статора не совпадает с частотой вращения ротора.
Синхронный двигатель имеет отличие в конструкции ротора. Ротор выполняется либо постоянным магнитом, либо электромагнитом, либо имеет в себе часть беличьей клетки (для запуска) и постоянные или электромагниты. В синхронном двигателе частота вращения магнитного поля статора и частота вращения ротора совпадают. Для запуска используют вспомогательные асинхронные электродвигатели, либо ротор с короткозамкнутой обмоткой.
Асинхронные двигатели нашли широкое применение во всех отраслях техники. Особенно это касается простых по конструкции и прочных трехфазных асинхронных двигателей с коротко-замкнутыми роторами, которые надежнее и дешевле всех электрических двигателей и практически не требуют никакого ухода. Название «асинхронный» обусловлено тем, что в таком двигателе ротор вращается не синхронно с вращающимся полем статора. Там, где нет трехфазной сети, асинхронный двигатель может включаться в сеть однофазного тока.
Статор асинхронного электродвигателя состоит, как и в синхронной машине, из пакета, набранного из лакированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм, в пазах которого уложена обмотка. Три фазы обмотки статора асинхронного трехфазного двигателя, пространственно смещенные на 120°, соединяются друг с другом звездой или треугольником.
Рис.1. Трехфазный двухполюсный асинхронный двигатель
На рис.1. показана принципиальная схема двухполюсной машины — по четыре паза на каждую фазу. При питании обмоток статора от трехфазной сети получается вращающееся поле, так как токи в фазах обмотки, которые смещены в пространстве на 120° друг относительно друга сдвинуты по фазе друг относительно друга на 120°.
Для синхронной частоты вращения nc поля электродвигателя с р парами полюсов справедливо при частоте тока f: nc=f*60/p
При частоте 50 Гц получаем для р = 1, 2, 3 (двух-, четырех- и шести полюсных машин) синхронные частоты вращения поля nc = 3000, 1500 и 1000 об/мин.
Ротор асинхронного электродвигателя также состоит из листов электротехнической стали и может быть выполнен в виде короткозамкнутого ротора (с беличьей клеткой) или ротора с контактными кольцами (фазный ротор).
В короткозамкнутом роторе обмотка состоит из металлических стержней (медь, бронза или алюминий), которые расположены в пазах и соединяются на концах закорачивающими кольцами (рис. 1). Соединение осуществляется методом пайки твердым припоем или сваркой. В случае применения алюминия или алюминиевых сплавов стержни ротора и закорачивающие кольца, включая лопасти вентилятора, расположенные на них, изготавливаются методом литья под давлением.
У ротора электродвигателя с контактными кольцами в пазах находится трехфазная обмотка, похожая на обмотку статора, включенную, например, звездой; начала фаз соединяются с тремя контактными кольцами, закрепленными на валу. При пуске двигателя и для регулировки частоты вращения можно подключить к фазам обмотки ротора реостаты (через контактные кольца и щетки). После успешного разбега контактные кольца замыкаются накоротко, так что обмотка ротора двигателя выполняет те же самые функции, что и в случае короткозамкнутого ротора.
Область применения
В настоящее время асинхронные машины используются в основном в режиме двигателя. Машины мощностью больше 0.5 кВт обычно выполняются трёхфазными, а при меньшей мощности – однофазными.
Впервые конструкция трёхфазного асинхронного двигателя была разработана, создана и опробована нашим русским инженером М. О. Доливо-Добровольским в 1889-91 годах. Демонстрация первых двигателей состоялась на Международной электротехнической выставке во Франкфурте на Майне в сентябре 1891 года. На выставке было представлено три трёхфазных двигателя разной мощности. Самый мощный из них имел мощность 1.5 кВт и использовался для приведения во вращение генератора постоянного тока. Конструкция асинхронного двигателя, предложенная Доливо-Добровольским, оказалась очень удачной и является основным видом конструкции этих двигателей до настоящего времени.
За прошедшие годы асинхронные двигатели нашли очень широкое применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Их используют в электроприводе металлорежущих станков, подъёмно-транспортных машин, транспортёров, насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели используются в устройствах автоматики.
Широкое применение асинхронных двигателей объясняется их достоинствами по сравнению с другими двигателями: высокая надёжность, возможность работы непосредственно от сети переменного тока, простота обслуживания.
48. Вращающий момент асинхронного двигателя. Мощность, потери и КПД.

