直流电机和交流电机的区别
直流电机与交流电机的区别
直流电机与交流电机的区别电动机的作用是将电能转换为机械能。
电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。
(一) 交流电动机及其控制交流电动机分为异步电动机和同步电动机两类。
异步电动机按照定子相数的不同分为单项异步电动机、两相异步电动机和三相异步电动机。
三相异步电动机结构简单,运行可靠,成本低廉等优点,广泛应用于工农业生产中。
1. 三相异步电动机的基本结构三相异步电动机的构造也分为两部分:定子与转子。
(1)定子:定子是电动机固定部分,作用是用来产生旋转磁场。
它主要由定子铁心、定子绕组和机座组成。
(2)转子:转子是重点掌握的部分,转子有两种,鼠笼式与绕线式。
掌握他们各自的特点与区别。
鼠笼式用于中小功率(100K以下)的电动机,他的结构简单,工作可靠,使用维护方便。
绕线式可以改善启动性能和调节转速,定子与转子之间的气隙大小,会影响电动机的性能,一般气隙厚度为之间。
掌握定子绕组的接线方法。
2. 三相异步电动机的工作原理掌握公式n1=60f/P、S=(n1-n)/n1、n=(1-S)60f/P,同时明白它们的意义(很重要),要能够灵活运用这些公式,进行计算。
同时记住:通常电动机在额定负载下的转差率SN约为。
书上的例题要重点掌握。
3. 三相异步电动机铭牌上的数据(1)型号:掌握书上的例子。
(2)额定值:一般了解,掌握额定频率和额定转速,我国的频率为50赫兹。
(3)连接方法:有Y型和角型。
(4)绝缘等级和温升:掌握允许温升的定义。
(5)工作方式:一般了解。
4. 三相异步电动机的机械特性掌握额定转矩、最大转矩与启动转矩的关系。
书上的公式要掌握并能灵活运用进行计算。
同时记住以下内容:(1)在等速转动时,电动机的转矩必须和阻转矩相平衡。
(2)当负载转矩增大时,最初瞬间电动机的转矩T(3)一般三相异步电动机的过载系数是.(4)电动机刚启动时n=0,s=1.5. 三相异步电动机的起动(1)直接起动启动时转差率为1,转子中感应电动势很大,转子电流也很大。
交流电机和直流电机的主要区别
交流电机和直流电机的主要区别The manuscript was revised on the evening of 20211、说说交流与直流电机的主要区别:无刷直流电机,定子是旋转磁场,拖着转子磁场转动;交流同步电机,也是定子旋转磁场拖着转子磁场转动;那么从原理看,无刷直流电机、交流同步电机有什么不同它们的不同是,旋转磁场旋转的原因不同:(1)交流同步电机,定子磁场转动的原因是彼此落后120度的三相对称交流电,定子磁场的转动是交流电的变化快慢;(2)直流电机,是直流电源不变的恒定电压,与线圈连接实际位置的改变形成的,而且与线圈连接实际位置的改变是转子转动的快慢;这样,它们的调速方法就不同:(1)交流同步电机,定子磁场转动的原因是彼此落后120度的三相对称交流电,定子磁场的转动是交流电的变化快慢;只要改变交流电变化的快慢,就能改变电机的转速,即变频调速;(2)直流电机,是直流电源不变的恒定电压,与线圈连接实际位置的改变形成的,而且与线圈连接实际位置的改变只与转子转动的快慢相关;只要改变转子的转速就可以调速,而转子的转速与电压成正比,改变电压就可改变转速,即调压调速;所以,直流电机、异步电机调速的方法不同,是结构的问题,是转动原理的问题;*2、直流电机与异步电机的根本区别在于直流电源与线圈的位置关系靠转子转动改变,只有用与转子转动相关的信号改变直流电源与线圈的位置关系,是实现调速的核心问题;有人会说,交流调速是调速,直流调速也是调速,谁调速都一样。
答曰:不一样,直流调速不改变电机的负载性质,而交流调速改变了负载的性质;也就是说,频率不同时,交流电机的感抗大小不同。
电压不同时,直流电机的电阻大小不变;有人会说,那有什么关系?关系很大,交流调速,变频,负载性质随之改变,是一个极不稳定的系统。
直流调速,负载性质不变,是一个非常稳定的系统;有人会说,那又有什么关系?关系很大,交流调速,由于不稳定,很难实现精细调速。
直流电机与交流电机的对比
(一)直流电机驱动方式直流驱动作为一种比较便宜的驱动方式很早以前就已居电动设备上广泛应用。
然而,直流系统本身在性能、维修等方面存在一些固有的缺陷。
20世纪90年代前的电动车辆几乎是直流电机驱动的。
直流电机本身效率低,体积和质量大,换向器和碳刷限制了它转速的提高,最高转速为6000-8000r/min。
其工作原理是:直流电流经碳刷输送到换向器,并传到转子。
这各方式有两个明显的缺陷:第一,所有的电枢电流必湏经由碳刷来输送,电机的性能取决于碳刷的物理尺寸及磨损情况,而且这也会限制电机制动性能的发挥。
另外,碳刷容易损坏,必湏定期(半年至一年)更换,否则会极大地影响电机寿命。
考虑到这一点,直流电机上往往配置侦测碳刷磨损并发出警告的装置。
第二,直流电动机的热量主要产生在电动机的内部部件,因此大多数直流电机都会同时配备一个风扇用于散热。
以上装置无疑增加了电机的成本。
因此,选购电机叉车时,选购直流驱动方式的电动机车主要是考虑了叉车的价格因素,考虑了直流驱动是一种比较便宜的驱动方式,同时直流驱动应用较早,技术也比较成熟。
但如上所述,直流电机也具有很多缺点,这是企业在采购电动叉车时必湏考虑的技术因素。
(二)交流电机驱动方式比较分析以交流电机为核心的交流驱动系统因其生产效率高、维护成本低被业内专家誉为21世纪电动叉车的革命性技术。
全球叉车巨头竞相推出性能更佳的交流驱动电动叉车,以丰富自己的产品,满足用户需求,赢得市场份额。
国内领先的叉车企业也开始致力于交流技术应用方面的研发,将新型交流驱动电动叉车作为参与国内乃至全球市场竞争的制胜砝码。
感应电机交流驱动系统是20世纪90年代民展起来的新技术。
其原理是将三相交流电输送给固定的定子绕组,产生旋转的磁场感应闭合的转子绕组产生电流,转子在电磁力的作用下顺着旋转磁场的转动方向旋转。
电机控制器采用矢量控制的变频调速方式。
交流电动机最为突出的优势是没有碳刷,也没有直流电动机通常对最大电流方面的限制,这意味着电动机在实际使用中可以得到更多的能量及更大的制动扭力,于是可以更快的速度运转。
直流电机和交流电机的区别与优缺点详解
直流电机和交流电机的区别与优缺点详解直流电机和交流电机是最常用的电动机类型,它们在结构、工作原理和应用方面有许多区别。
下面将详细解释这两种电机的区别和各自的优缺点。
直流电机是利用电流通过在磁场中旋转的导线来产生力矩的电动机。
它们通常由永磁体提供磁场,通过通电的线圈在磁场中旋转。
直流电机可以通过改变电流的方向来改变转子的旋转方向。
这种电机通常带有刷子与旋转部分(转子)之间的接触,以传递电流。
直流电机的优点包括:启动和停止时扭矩大,转速范围宽,控制性好。
然而,直流电机的缺点是容易磨损刷子,需要周期性维护。
另外,由于刷子的存在,直流电机噪音较大。
交流电机是利用交流电动力学原理工作的电动机。
它们有多种类型,包括异步电机、同步电机和感应电机等。
交流电机的转子由固定磁极和旋转磁极组成,不需要通过刷子来传递电流。
交流电机的优点是结构简单,可靠性高。
与直流电机相比,交流电机无刷子磨损问题,因此也无需常规维护。
此外,交流电机运行平稳,产生较低的噪音。
然而,交流电机转速范围更窄,控制性较差。
总的来说,直流电机和交流电机在设计和应用上有许多区别。
直流电机适用于需要广泛速度调节和大扭矩的应用,如电动车辆、机床和风力发电。
交流电机则适用于许多家用电器、风扇和空调等应用,以及许多工业应用中的恒速工作。
需要注意的是,随着技术的发展和创新,传统的直流电机和交流电机之间的差异正在逐渐减小。
现代无刷直流电机(BLDC)结合了直流电机和交流电机的优点,具有高效率、低噪音和可调速等特点。
此外,变频器技术使得交流电机的转速范围和控制性能得到提高。
综上所述,直流电机和交流电机在结构和工作原理上有区别,各有优缺点。
选择哪种电机取决于具体应用需求,包括所需的转速范围、控制性能和维护要求。
随着技术的进步,直流电机和交流电机之间的差异逐渐减小,新的电机类型也在不断涌现。
直流电机与交流电机区别
直流电机与交流电机区别直流电机具有良好的启动特性和调速特性。
因此,在调速性能要求较高的大型设备,比如轧钢机上都采用直流电动机拖动。
但它存在着直流换向问题,结构复杂,维护检修不方便,而且消耗有色金属多。
一、直流电机的优点1.直流电机具有良好的启动特性和调速特性2.直流电机的转矩比较大3.维修比较便宜。
4.直流电机的直流相对于交流比较节能环保。
二、直流电机的缺点1.直流电机制造比较贵2.有碳刷三、交流电机的优点1.交流电机制造比较便宜。
2.矢量变频技术的发展,已经可以用变频电机模拟成直流电3.相对于直流电机在结构简单、维护容易、对环境要求低以及节能和提高生产力等方面具有足够的优势,使得交流调速已经广泛运用于工农业生产、交通运输、国防以及日常生活之中。
四、交流电机的缺点1.交流电机的启动性和调速性较差交流电机根据转速可分为同步电机和异步电机。
一、同步电机同步电机的主要运行方式有三种,即作为发电机、电动机和补偿机运行。
作为发电机运行是同步电机最主要的运行方式,作为电动机运行是同步电机的另一种重要的运行方式。
同步电动机的功率因数可以调节,在不要求调速的场合,应用大型同步电动机可以提高运行效率。
近年来,小型同步电动机在变频调速系统中开始得到较多地应用。
同步电机还可以接于电网作为同步补偿机。
这时电机不带任何机械负载,靠调节转子中的励磁电流向电网发出所需的感性或者容性无功功率,以达到改善电网功率因数或者调节电网电压的目的。
二、异步电机异步电机是一种交流电机,其负载时的转速与所接电网的频率之比不是恒定关系。
还随着负载的大小发生变化。
负载转矩越大,转子的转速越低。
异步电机包括感应电机、双馈异步电机和交流换向器电机。
感应电机应用最广,在不致引起误解或混淆的情况下,一般可称感应电机为异步电机。
优点:结构简单,制造方便,价格便宜,运行方便。
缺点:功率因数滞后,轻载功率因数低,调速性能稍差。
主要做电动机用,一般不做发电机!三相异步电机按转子结构形式分为属笼式、绕线式;按外壳结构形式可分为开启式、防护式、封闭式和防爆式;按安装形式可分为立式、卧式。
如何区分直流与交流
如何区分直流与交流直流(DC)和交流(AC)是电流传输的两种形式,它们在电力系统和电子设备中具有重要的应用。
为了区分直流和交流,我们需要了解它们的性质、传输方式、应用等方面的差异。
直流是电流在一个方向上流动的形式。
直流电源通常由电池或者直流发电机提供,电流的极性保持不变。
在一个直流电路中,电流会从电源的正极流向负极,形成一个闭合回路。
与此不同,交流电流会交替改变方向。
交流电源通常由发电厂产生,通过变压器进行转换和传输。
在一个交流电路中,电流会以正弦波的形式在正负方向间交替流动。
直流和交流有以下几个区别:1.电压和电流的波形:直流电压和电流是恒定的,不发生周期性变化;而交流电压和电流是周期性变化的,正弦波的形式。
2.传输方式:直流电流只能通过导线传输,并且在传输过程中,电流的大小基本保持不变;而交流电流能够通过变压器进行转换和输送,可以在长距离传输时通过改变电压实现能量传输效率的提高。
3.能量传输方式:直流电流的能量传输是单向的;而交流电流的能量传输是由发电厂产生,并通过输电网进行分配与传输,能量在传输过程中由高压输送,再由变压器转换成低压供给用户。
4.电子器件的适用性:直流电压适合用于电池和电子器件,例如电子计算机、电子钟表等;而交流电压适合用于电力系统、大型电机等。
5.安全性:直流电流相对于交流电流而言较为安全,因为直流电流对人体的影响较小。
直流和交流在不同的应用中具有其各自的优势和不足。
直流电源具有恒定的电压和较好的可控性,适合用于电子设备和精密仪器。
而交流电源可以通过变压器进行变压传输和分配,适用于长距离输电和大功率设备。
在实际应用中,电力系统中的输电和配电多采用交流电流,而电子器件通常采用直流电压。
综上所述,直流和交流是两种不同形式的电流传输方式,它们在电路、能源传输和应用领域具有不同的特点和优势。
了解这些区别有助于我们更好地理解和应用电力和电子技术。
空调交流感应电机和直流无刷电机的对比关系
空调交流感应电机和直流无刷电机的对比关系空调交流感应电机和直流无刷电机在性能、结构和应用方面存在一定的区别。
以下是对两者对比关系的详细阐述:1. 工作原理:交流感应电机:交流感应电机是一种基于电磁感应原理的电机,定子和转子之间的磁场相互作用产生转矩,实现电机的转动。
直流无刷电机:直流无刷电机采用永磁体作为转子,通过电子控制器实现转速和转矩的调节。
2. 转速/转矩特性:交流感应电机:非线性转速/转矩特性,低转速下转矩较低。
直流无刷电机:平坦转速/转矩特性,在负荷额定的条件下,可在所有转速下正常工作。
3. 输出功率/体积:交流感应电机:输出功率与体积之比中等,由于定子和转子都有绕组,体积相对较大。
直流无刷电机:输出功率与体积之比较高,由于转子采用永磁体,可以实现较小的体积。
4. 转子惯性:交流感应电机:转子惯性较大,动态特性较差。
直流无刷电机:转子惯性较小,动态转型较佳。
5. 启动电流:交流感应电机:启动电流约为额定值的7倍,需要谨慎选择合适的启动电路。
直流无刷电机:启动电流较小,无需专门的启动电路。
6. 控制要求:交流感应电机:固定转速无需控制器,只有需要改变转速时才需要转速器。
直流无刷电机:始终需要控制器来保持电机运转,并可使用控制器控制转速。
7. 噪音和维护:交流感应电机:噪音相对较大,维护较为复杂。
直流无刷电机:噪音较小,维护相对容易。
8. 应用领域:交流感应电机:广泛应用于家用电器、工业设备等领域。
直流无刷电机:常应用于要求高效率、高精度、低噪音和易于控制的场合,如电动汽车、无人机等。
综上所述,空调交流感应电机和直流无刷电机在性能、结构和应用方面存在一定的区别。
在选择电机时,应根据实际需求和应用场景来决定使用哪种电机。
直流电机与交流电机的区别
直流电机与交流电机的区别直流电机(DC电机)和交流电机(AC电机)是两种不同类型的电动机,它们在工作原理、结构和应用方面存在一些显著的区别。
1. 电源类型:-直流电机:直流电机需要直流电源,这意味着电流的方向在时间上是恒定的。
-交流电机:交流电机需要交流电源,电流的方向会随着时间而变化。
2. 结构和工作原理:-直流电机:直流电机包括永磁直流电机和电刷直流电机。
它们的基本工作原理是基于洛伦兹力的作用,通过电流在磁场中的作用来产生转矩。
-交流电机:交流电机包括异步电机(感应电机)和同步电机。
异步电机的转子和定子之间通过电磁感应的原理工作,而同步电机的转子与旋转磁场同步运动。
3. 转矩特性:-直流电机:直流电机的转矩与电流成正比,即通过调节电流可以调节电机的转矩。
-交流电机:交流电机的转矩与电流和功率因数之间的关系更为复杂,通常需要考虑电机的功率因数。
4. 控制和调速性能:-直流电机:直流电机的转速可以通过调节电压或电流来实现精确的调速。
-交流电机:交流电机的调速通常需要使用特殊的控制器,如变频器,来改变供电频率或电压。
5. 维护要求:-直流电机:相对而言,直流电机通常维护较为简单,因为它们的结构相对简单。
-交流电机:交流电机的维护可能更为复杂,尤其是对于需要定期检查和维护的部分,如异步电机的刷子。
6. 应用领域:-直流电机:常用于需要精密控制和可调速性能的应用,例如电动工具、小型家用电器等。
-交流电机:广泛用于工业和商业应用,例如空调、泵、风扇、电动汽车等。
总体而言,选择直流电机还是交流电机取决于具体的应用需求、性能要求以及经济考虑。
直流无刷电机和交流无刷电机的主要区别及适用场合
直流无刷电机和交流无刷电机的主要区别及适用场合直流无刷电机和交流无刷电机的主要区别体现在以下几个方面:
1.工作原理:直流无刷电机是通过电子调速器控制电机的转速和方向,采用永磁体和无刷电机技术,具有高效率、高速、高功率密度等特点。
而交流无刷电机则是通过交流电源供电,由于交流电源的特殊性质,交流电机的转速和方向可以通过交流电源的频率和相位差来控制。
2.运行特点:直流无刷电机的转矩平稳、速度调节范围广、控制精度高、响应速度快,适用于需要频繁启停、转速调节和反转的场合。
而交流电机的运行稳定、维护简单、成本低廉,适用于长时间运行的场合。
3.结构和应用场景:交流电机和直流电机的内部结构不同,因此它们的应用场景也不同。
交流电机由定子、转子、电刷、电极等组成,适用于家用电器、工业生产等领域如空调、洗衣机、电动工具等。
而直流无刷电机则由定子、转子、永磁体和传感器等组成,由于其高效、低噪音、低能耗等特点,主要应用于电动车、机器人、无人机等领域。
4.控制方式:交流电机的控制方式相对简单,通常采用变压器、电容器等传统电路进行控制。
而直流无刷电机由于需要控制电流的方向和大小,因此需要更加复杂的控制器进行控制。
5.性能:交流电机的启动电流较大,效率较低,但在高负载情况下能够保持较稳定的转速。
而直流无刷电机则启动电流小,效率高,但在高负载情况下可能出现转速不稳定的情况。
总体来说,直流无刷电机和交流无刷电机各有其特点和适用场合,需要根据具体的应用需求进行选择。
交流与直流驱动的区别
卓一
市场部
交流电机的概念
• 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机 械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常 用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器 (见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较 牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
•
三、加速更快,提高效率
• 交流电机最高转速比直流电机提高很多,动力更强劲。 而且,交流电机可以将获得的再生能量回馈给蓄电池,既 延长了电池的使用时间,又可以将这些能量用于提高叉车 的整体性能。其结果是叉车在行驶中启动更快,加速/减 速性能大大提高,缩短了达到最高速度的时间与行走距离 • 。 • 研究表明,在大多数的实际使用中,叉车自启动至停 止的一次搬运作业距离很少长于20m。而交流电机优秀的 加速性能使得在如此短的距离内实现叉车全速运转成为可 能,叉车的工作效率显著提高。
交流电机无需换向换向器(前进、后退换向),节省了部件。更 为重要的是,交流电机无碳刷和换向器,不仅电机的体积更加轻便小 巧,运转速度提高了,而且彻底摆脱了定期检测和更换碳刷的麻烦。 由此带来的最大好处是:叉车电机几乎终生不需要维护,极大地增强 了叉车的可靠性与稳定性;同时,在叉车设计时不用考虑预留电机维 修空间,甚至可以将电机密封起来,使叉车结构设计更加紧凑。
•
二、再生制动功能
• 减少磨损再生制动是一种非接触性制动,比传统的制动系统大大 简化。不论驾驶者通过踩刹车踏板刹车,还是转换行驶方向刹车,电 动机均会处于发电机状态,其电磁转矩将成为制动性质的转矩。这意味 着刹车片的磨损降至最低。而机械磨损大大下降,也就减少了叉车维 护费用,使运行成本更低。
同时,交流电动机在行驶与制动上的效率都更高。刹车或换向时, 会有再生能量产生。刹车越强烈,再生的能量越多。交流驱动系统的 蓄能装置则会在刹车或换向时自动启动,将能量回送给蓄电池,使电 池工作时间延长,寿命也更长。虽然某些直流驱动叉车上也有再生制 动,但必须在强烈的刹车时才能启用,这也意味着再生的部分能量在 刹车时转化成了热量。而几乎在所有的情况下,交流电机均会产生能 量再生,并且持续作用直至叉车完全静止,显然比直流电机的能量再 生效率更高。
直流伺服电机和交流伺服电机的对比
直流伺服电机和交流伺服电机的对比直流伺服电机和交流伺服电机是工业生产中常见的两种类型的伺服电机,它们各自具有一些优势和特点。
本文将对这两种类型的伺服电机进行详细的对比分析,以帮助读者更好地了解它们之间的差异和适用场景。
1. 工作原理:直流伺服电机通过控制电流的方向和大小来控制电机的转速和位置。
它们通常由直流电源和电子控制器组成,利用电磁场的作用来产生转矩。
交流伺服电机则是利用交流电源和变频器控制电机的转速和位置。
它们利用磁场的旋转来产生转矩,通常比较适用于高速运转。
2. 响应速度:在响应速度方面,直流伺服电机通常比交流伺服电机更快。
这是因为直流电机响应速度快,能够实现更高的加速度和减速度,适合于一些对速度要求较高的应用。
而交流伺服电机由于受限于交流电源的频率,响应速度一般较慢。
3. 控制精度:在控制精度方面,交流伺服电机通常比直流伺服电机更高。
这是因为交流伺服电机可以通过调节频率和相位来实现更精确的位置控制,适合于一些对精度要求较高的应用。
而直流伺服电机在一些需要高速度和大功率输出的场合表现更出色。
4. 维护成本:从维护成本的角度来看,直流伺服电机一般比交流伺服电机更容易维护。
直流伺服电机的结构相对简单,维修起来相对容易一些;而交流伺服电机由于结构更加复杂,维修起来相对困难一些,需要更多的技术和经验。
5. 适用场景:综合以上几点比较分析,可以看出直流伺服电机和交流伺服电机各有优劣,适用场景也有所不同。
一般来说,对于速度要求高、功率输出大、维护成本低的应用,可以选择直流伺服电机;而对于对精度要求高、需要快速响应的应用,则可以选择交流伺服电机。
在选择伺服电机时,需要根据具体的应用需求来进行综合评估,选择最适合的类型。
希望本文的对比分析能够帮助读者更好地了解直流伺服电机和交流伺服电机的区别,为实际应用提供参考。
直流电机和单相交流电机的区别
直流电机和单相交流电机的区别直流电动机与交流电动机的应用场合都比较广,两者工作的基本原理相同,都是电磁感应定律,且两者都有各自的优缺点,这点很多资料中都有介绍。
分析一下,直流电动机或者说是直流电机有其工作时的缺点很重要的一个原因大概就是因为换向器,这也是决定直流电机与交流电机工作方式不同的最主要原因。
还是以电动机为例,电动机要想工作,必须靠转子绕组所感应到的电磁力拖动转子进行旋转,所以要想保证电动机稳定持续旋转,转子绕组中的感应电磁力必须保持方向一致,对于直流电动机来说,定子磁场的方向不变,所以如果转子中的电流不进行换向的话,那么转子在旋转的过程中受到的电磁力方向就会改变,不能保证转子连续旋转。
即只要转子绕组中的电磁力方向一致,转子就能持续旋转。
而交流电动机正是利用了这一点,在工作时,不通过换向,而是通过改变定子磁场方向的方式保证这一点,因为对于交流电机来说定子磁场不是固定不变的,而是按照一定的规律在旋转,所以能够保证转子绕组受到的电磁力方向不变。
交流电动机只要定子线圈按相位布局,自然会产生旋转磁场就能保证转子旋转。
还有一个需要注意的地方,虽然直流、交流电动机的工作原理都是电磁感应定律,但是两者也有不同之处,可以通过两者启动方式的不同理解。
直流电动机转子转动(电枢绕组运动或者受力)是因为通电的电枢绕组在磁场里受到电磁力,所以前提是电枢中有电流,所以直流电动机要想启动需要有电枢电流;而交流电动机启动时只要对定子通入交流电,就会产生一个旋转磁场,这个磁场由于是运动的,所以转子绕组会感应出电动势,只要转子绕组能够形成闭合回路,就会产生电流,就会感应出电磁力拖动转子进行转动,所以交流电动机转子运动的前提是磁场在旋转,这是两者在运动初始状态时的不同。
即直流电动机启动的过程为:磁场+通有电流的电枢绕组→绕组中有感应的电磁力→拖动转子转动;而交流电动机的启动过称为:定子接入三相交流电→定子旋转磁场→使处于旋转磁场中的转子绕组产生感应电动势→由于转子绕组形成了闭合回路(前提),所以转子绕组中产生了电流→转子绕组产生感应电磁力→拖动转子进行旋转。
(精品)直流电机与交流电动机的区别
直流电机与交流电动机的区别区别就是驱动电源的种类不同,交流电机是交流,直流电机是直流。
交流电机是定子所形成的旋转磁场在转子上感应出电势后产生的旋转动力。
转速一般是固定的转速。
但由于其结构简单,供电电源方便,所以大量使用于工业企业中。
小到家用冰箱洗衣机吸尘器,大到机床,等等,都使用交流电机。
直流电机的定子是一个固定磁场,直流电通过转子的电刷在其周围形成变化的磁场,从而在定子内转动。
由于交流比较容易获得,比较容易输送,所以目前我们所使用的电动机械大部分都是交流电机驱动的,交流电机应用更广泛一些。
直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动.直流电动机分为定子绕组和转子绕组.定子绕组产生磁场.当通直流电时.定子绕组产生固定极性的磁场.转子通直流电在磁场中受力.于是转子在磁场中受力就旋转起来.直流电机构造复杂.造价高.交流电动机分定子绕组和转子导体.转子导体形状像鼠笼,导体与导体之间用硅钢片.有的交流电动机转子也有绕组.三相异步电动机的旋转原理三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。
我们知道,三相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场,定子绕组产生旋转磁场后,转子导体(鼠笼条)将切割旋转磁场的磁力线而产生感应电流,转子导条中的电流又与旋转磁场相互作用产生电磁力,电磁力产生的电磁转矩驱动转子沿旋转磁场方向旋转起来。
一般情况下,电动机的实际转速低于旋转磁场的转速不同步。
为此我们称三相电动机为异步电动机。
直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能,但直流电机的优点也正是它的缺点,因为直流电机要产生额定负载下恒定转矩的性能,则电枢磁场与转子磁场须恒维持90°,这就要藉由碳刷及整流子。
直流电机和交流电机哪个好 有啥区别
1直流电机和交流电机哪个好有啥区别直流电机和沟通电机的不同1、输入的电源类型不同:沟通电动机用的是沟通电源,而直流电动机使用的是直流电源。
2、电机结构不同:比如直流电动机一般都有电刷还有换向器,而沟通电动机一般没有。
直流电动机的电刷和换向器之间常常会有火花消失,导致换向器表面氧化甚至绝缘。
3、用途不同:直流电动机主要用于调速较广泛的动力机械或其他设备,比如龙门刨床,轧钢机,电气轨道牵引,而沟通电动机主要用于调速范围不太大的动力机械或其他设备,比如一般的通风机,水泵,机床,工地上的吊车等等。
4、工作方式不同:直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;沟通电机是磁场旋转运动,而导体不动。
直流电机和沟通电机的分类直流电机的种类:1.他励直流电机励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线。
M表示电动机,若为发电机,则用G表示。
永磁直流电机也可看作他励直流电机。
12.并励直流电机并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线。
作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。
3.串励直流电机串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后,再接于直流电源,接线所示。
这种直流电机的励磁电流就是电枢电流。
4.复励直流电机复励直流电机有并励和串励两个励磁绕组,接线所示。
若串励绕组产生的磁通势与并励绕组产生的磁通势方向相同称为积复励。
沟通电机的种类:1、沟通电机按工作电源分类依据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和沟通电动机。
其中沟通电动机还分为单相电动机和三相电动机。
2、按结构及工作原理分类电动机按结构及工作原理可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。
3、沟通电机按起动与运行方式分类电动机按起动与运行方式可分为电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。
直流』交流电动机的区别
并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线如图(b)所示。作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。
3.串励直流电机
串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联后,再接于直流电源,接线如图(c)所示。这种直流电机的励磁电流就是电枢电流。
(二)起动力矩大。可以均匀而经济地实现转速调节。因此,凡是在重负载下起动或要求均匀调节转速的机械,例如大型可逆轧钢机、卷扬机、电力机车、电车等,都用直流电动机拖动。 [编辑本段]直流电动机的工作原理 直流电动机的工作原理大致应用了“通电导体在磁场中受力的作用”的原理,励磁线圈两个端线同有相反方向的电流,使整个线圈产生绕轴的扭力,使线圈转动。
4.复励直流电机
复励直流电机有并励和串励两个励磁绕组,接线如图(d)所示。若串励绕组产生的磁通势与并励绕组产生的磁通势方向相同称为积复励。若两个磁通势方向相反,则称为差复励。
不同励磁方式的直流电机有着不同的特性。一般情况直流电动机的主要励磁方式是并励式、串励式和复励式,直流发电机的主要励磁方式是他励式、并励式和和复励式。 [编辑本段]直流电动机的特点 (一)调速性能好。所谓“调速性能”,是指电动机在一定负载的条件下,根据需要,人为地改变电动机的转速。直流电动机可以在重负载条件下,实现均匀、平滑的无级调速,而且调速范围较宽。
定子包括:主磁极,机座,换向极,电刷装置等。
转子包括:电枢铁芯,电枢绕组,换向器,轴和风扇等。
(1)定子
定子就是发动机中固定不动的部分,它主要由主磁极、机座和电刷装置组成。主磁极是由主磁极铁芯(极心和极掌)和励磁绕组组成,其作用时用来产生磁场。极心上放置励磁绕组,极掌的作用是使电动机空气隙中磁感应强度分配最为合理,并用来阻挡励磁绕组。主磁极用硅钢片叠成,固定在机座上。机座也是磁路的一部分,常用铸钢制成。电刷是引入电流的装置,其位置固定不变。它与转动的交换器作滑动连接,将外加的直流电流引入电枢绕组中,使其转化为交流电流。
电机种类及各电机区别介绍
电机种类及各电机区别介绍电机作为现代工业生产和日常生活中的重要动力设备,其种类繁多,功能各异。
本文将对电机的种类及其各自的特点进行详细介绍,帮助大家更好地了解和选择合适的电机。
一、电机种类概述电机主要分为两大类:直流电机和交流电机。
根据其结构、原理和用途的不同,又可以细分为多种类型。
以下为常见的电机种类:1.直流电机- 永磁直流电机- 稀土永磁直流电机- 串励直流电机- 并励直流电机2.交流电机- 感应电机- 同步电机- 罗茨电机- 步进电机二、各种电机区别介绍1.永磁直流电机与稀土永磁直流电机永磁直流电机采用普通永磁材料,如铝镍钴、铁氧体等,而稀土永磁直流电机则采用稀土材料,如钕铁硼、钐钴等。
稀土永磁直流电机具有更高的磁性能,体积小、效率高、力矩大,但成本较高。
2.串励直流电机与并励直流电机串励直流电机的励磁绕组与电枢绕组串联,转速随负载变化而变化,适用于转速变化范围大的场合。
并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组并联,转速较稳定,适用于转速要求较高的场合。
3.感应电机与同步电机感应电机结构简单、运行稳定、维护方便,但效率相对较低。
同步电机具有转速与电源频率成正比的特点,功率因数高,但结构复杂,成本较高。
4.罗茨电机与步进电机罗茨电机是一种双轴伸同步电机,具有较大的力矩和良好的低速性能,广泛应用于输送、提升等场合。
步进电机则是一种细分控制电机,具有定位准确、控制简单等特点,广泛应用于数控、机器人等领域。
三、总结电机种类的选择应根据实际应用场合、性能要求、成本等因素综合考虑。
了解各种电机的特点及区别,有助于我们更好地为不同的应用场景选择合适的电机,提高生产效率和生活品质。
电机及电动机区别、分类与选型方法
电机及电动机区别、分类与选型方法一、各类电机的区别:1、直流、交流电机区别:1.1直流电机结构示意图:1.2交流电机结构示意图:1.3顾名思义:直流电机使用直流电做为电源,而交流电机是使用交流电做为电源。
1.4从结构上说,直流电机的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护。
1.5而交流电机原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。
1.6在价格方面,功率相同的直流电机高于交流电机。
包括控制速度的调速装置,也是直流高于交流的价格,当然结构和维护也有很大的差异。
1.7而在性能方面,因直流电机的速度稳定,转速控制精准,是交流电机无法达到的,所以在转速的严格要求下不得不采用直流电机替代交流电机。
1.8交流电机调速相对复杂,但却由于化工厂使用交流电源而应用广泛。
2、同步、异步两类电机区别:2.1转子的旋转速度与定子一样,那就叫同步电动机。
2.2如若不一致,则叫异步电动机。
3、普通、变频两类电机区别:3.1首先明确一点,普通电机并不能当变频电机来使用。
3.2普通电机是按恒频恒压来设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能当做变频电机使用。
4、变频器对电机的影响主要在电动机的效率和温升:4.1变频器在运行中能产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行,里面的高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜耗、铁耗及附加损耗增加。
4.2其中最为显著的是转子铜耗,这些损耗会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,普通电动机温升一般要增加10%-20%。
4.3变频器载波频率从几千赫到十几千赫,使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严重的考验。
4.4普通电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。
4.5而变频电源中含有的各次谐波与电动机电磁部分固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力,从而加大噪声。
直流电机,交流电极,同步电机,异步电机,步进电机的区别
直流电机,交流电极,同步电机,异步电机,步进电机的区别1、什么是直流电机?答:输出或输入为直流电能的旋转电机,称为直流电机2、什么是交流电机答:输出或输入为交流电能的旋转电机,称为交流电机。
3、什么是步进电机答:步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。
通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。
您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。
步进电机分三种:永磁式(PM),反应式(VR)和混合式(HB)。
永磁式步进一般为两相,转矩和体积较小,步进角一般为7.5度或15度;反应式步进一般为三相,可实现大转矩输出,步进角一般为1.5度,但噪声和振动都很大。
在欧美等发达国家80年代已被淘汰;混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点。
它又分为两相和五相:两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为0.72度。
这种步进电机的应用最为广泛。
4、什么是伺服电机答:伺服电动机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降,5异步电机只用于电动机,极少用作发电机,都是同步电机用来发电。
异步电动机的原理主要是在定子中通入3相交流电,使其产生旋转磁场,转速为n0,即同步转速。
不同的磁极对数p,在相同频率f=50Hz的交流电作用下,会产生不同的n0,n0=60f/p。
工作原理如下:对称3相绕组通入对称3相电流,产生旋转磁场,磁场线切割转子绕组,根据电磁感应原理,转子绕组中产生e和i,转子绕组在磁场中受到电磁力的作用,即产生电磁转矩,使转子旋转起来,转子输出机械能量,带动机械负载旋转起来。
转子转速n<n0,所以称为异步电机。
直流电机和交流电机的区别 有哪些不同
直流电机和交流电机的区别有哪些不同交流电机里面有一个线圈,这个线圈一般阻值不是很大,也就百欧姆左右,以移相为例式为例,它有启动绕组和运行绕组。
而直流电机内部结构主要是由定子以及转子组成,以前很多都是有刷电机,转子有一个电刷,电机上面还有一个霍尔传感器,检测位置,在工作过程当中与转换片不断的交替接触。
直流电机和交流电机的区别1直流电机和交流电机的区别1、首先两者的外部供电不同,直流电机使用直流电做为电源;而交流电机则是使用交流电做为电源。
2、从结构上说,前者的原理相对简单,但结构复杂,不便于维护;而后者原理复杂但结构相对简单,而且比直流电机便于维护。
3、直流电机是磁场不动,导体在磁场中运动;交流电机是磁场旋转运动,而导体不动。
4、在调速方面,直流电机可以实现平滑而经济地调速,不需要其它设备的配合,只要改变输入或励磁电压电流就能实现调速;而交流电机自身完成不了调速,需要借助变频设备来实现速度的改变。
5、电机结构不同,直流电机通的是直流电,不会直接产生旋转磁场,它依靠随转子转动的换向器随时改变进入转子的电流方向,使转子定子间的磁场的极性一直相反,这样转子才能转动;而交流电机因为使用的是交流电,只要定子线圈按相位布局,自然会产生旋转磁场。
2直流电机和交流电机的优缺点直流电机直流电机运行功率小,节能性好,噪音小,可多级调速、控制精确,价格昂贵;直流电动机因其具有良好的调节性能和启动性能而被产业界广泛地应用。
但是,对于有刷直流电动机而言,由于存在电刷换向器的机械接触机构,导致造价高,并伴有换向火花、电磁干扰、寿命短和可靠性等问题,从而又限制了它的适用范围。
交流电机交流电机功率大,噪音大,但价格较低。
交流同步电动机具有良好的运行性能,但其启动性能差;交流感应电动机具有结构简单、运行可靠的特点,但其调节性能差。
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目前,国内生产的电动叉车,搬运车和堆高车等电动搬运设备普遍采用的都是直流电机,中力吸收国外
先进技术,推出全新的交流电机电动搬运设备,能有效的提高电机的使用寿命和工作效率。
70%的电机产生故障,都是因为电机碳刷或者换向器出现故障,所以无碳刷的交流电机能非常有效的提高电机的工作效率和工作寿命.
据测算,一般情况下交流电机比直流电机节能20%
全交流电机之优势
交流电机
注:1、上述物料成本以目前市场上备件的主流价格为参照。
维护保养成本比较(以5年使用为例)全交流电机之优势叉车工作效率比较
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