直流电动机与交流电动机的比较

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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。

直流电动机与交流电动机的比较

直流电动机与交流电动机的比较

直流电动机与交流电动机的比较摘要:经济的发展在提升人们生活质量的同时,资源消耗量也在升高,人们的需求量以及对资源的要求也在发生着改变。

电力,作为新时代应用范围最广,同时也是人们日常生活中接触最多的资源。

目前,电力应用在各种电器设备上主要有两种电力类型,分别是直流电与交流电,对应产生的两种类型的电动机也分为直流电动机与交流电动机,无论是在日常生活中还是工程施工环节,这两种电动机都较为常见。

本文简述了电动机的定义,并就直流电动机与交流电动机的差异做出了具体分析。

关键词:直流电动机;交流电动机;定义与差异在我们的日常生活中,经常会见到电动机,其也是各类电气设备中最为常见的电子元件,是决定物质生活是否优秀的重要基础。

电动机的应用就是将电能转化为机械能,根据不同需求电动机可以在不同的领域中发挥其独有的作用,对于人们的生产生活有着重要作用。

电动机需求的电能主要有两种类型,直流电与交流电,对应的也可以分为直流电动机与交流电动机,应用效果虽然相同但无论是使用过程还是对应的实际需求都有着较大差异。

为此,应在充分了解两种电动机的应用原理以及定义后,强化对电动机使用信息的了解,为电动机的后续发展打下坚实的基础。

一、电动机定义分析电动机属于一种电磁设备,不仅能够将电能与机械能互相转换,同时也能够将输入的电压或电流转化为转轴角速度,电流信号在转化过程中可以将其作为角位移的输出元件。

也正是由于电动机的诸多应用特点使得其在生活中被广泛应用,并且始终随着时代的发展在不断发展。

另外,为了满足各行各业对电动机的需求,电动机也分为多个类型并且对应着不同的功能。

无论是工业用途还是商业用途,都在逐步发展以开发出更多的功能,同时也是保证社会稳定发展的重要技术基础之一。

电源性质的不同使得电动机在应用环节上分为直流电动机与交流电动机,由于电动机的使用特点与特性,二者工作原理以及在各个地方的应用性能也有着较多的相似之处,但从整体来看,在实际应用的过程中不同类型电动机的使用依旧存在着较多的差异,这也是电动机功能效果表现不同的主要原因。

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

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。

直流无刷电机与交流无刷电机比较

直流无刷电机与交流无刷电机比较

直流无刷电机与交流无刷电机比较
直流无刷电机和交流无刷电机各有其优势和劣势。

直流无刷电机的优势主要包括:
1.效率高,这是因为直流电机的磁场利用率更高;
2.调速性能好,通过电子控制器可以实现无级调速,调速精度高,稳定性好;
3.加速性能好,因为直流无刷电机具有较低的转动惯量,可以在短时间内达到较高的转速;
4.对环境友好,不产生电磁干扰,不会对周围电子设备产生干扰;
5.体积小、重量轻、出力大;
6.耐颠簸震动,噪音低,震动小,运转平滑,寿命长。

直流无刷电机的劣势主要包括:
1.成本相对较高,特别是使用了稀土永磁体的情况下;
2.有限的恒功率范围,大的恒功率范围对获得高的车辆效率是至关重要的,但永磁无刷直流电动机不可能获得大于基速两倍的最高转速;
3.在电机制造过程中,由于大型稀土永磁体可以吸引飞散的金属物体,可能会有一定的危险性。

交流无刷电机的优势主要包括:
1.结构简单、维护简单、成本低;
2.可以适用于各种恶劣环境和气候条件;
3.交流电机启动电流较小,启动转矩大,过载能力强;
4.噪音低,震动小。

交流无刷电机的劣势主要包括:
1.调速性能相对较差,需要使用变频器等设备进行调速;
2.控制精度较低,响应速度较慢;
3.需要定期维护和更换电刷和机械部件。

总体来说,直流无刷电机在调速性能、加速性能和对环境友好等方面具有优势,但成本相对较高。

而交流无刷电机在成本、适用性和维护方面具有优势,但在调速性能和精度控制方面稍逊一筹。

在实际应用中,需要根据具体的应用场景和需求来选择适合的电机类型。

直流电机与交流电机的对比

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。

直流电机和交流电机的区别和联系

直流电机和交流电机的区别和联系

直流电机和交流电机的区别和联系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,两者都有各自的优缺点,分析一下,直流电动机或者说是直流电机有换向器,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。

交流电动机在工作时,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。

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。

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。

AC电动机与DC电动机对比

AC电动机与DC电动机对比

AC电动机与DC电动机对比一、引言电动机是一种将电能转换成机械能的装置,广泛应用于各个领域中。

其中,交流电动机(AC电动机)和直流电动机(DC电动机)是两种最常见的电动机类型。

本文将对AC电动机和DC电动机进行详细的对比,并探讨它们在不同应用场景中的优缺点。

二、工作原理AC电动机和DC电动机的工作原理不同。

AC电动机是利用交流电产生的回转磁场来驱动的,而DC电动机则是通过直流电向电枢提供恒定的磁场来驱动的。

三、结构和特点1. AC电动机:AC电动机通常由定子和转子两部分组成。

定子上绕有线圈,通过交流电激励产生磁场。

转子通过与定子磁场的相互作用而运动。

AC电动机具有结构简单、制造成本低、功率范围广等特点。

此外,AC电动机的维修和维护相对方便。

2. DC电动机:DC电动机通常由电枢、永磁体和换向器等部分组成。

电枢受到直流电的激励,在磁场的作用下产生力矩,驱动电机运转。

DC电动机具有起动转矩大、工作效率高、调速性能好等特点。

然而,DC电动机的制造成本相对较高,并且需要定期更换碳刷和换向器。

四、应用领域AC电动机和DC电动机在不同的应用领域有着各自的优势。

1. AC电动机的应用领域:(1)家庭电器:如洗衣机、冰箱、空调等常用家电中通常采用AC 电动机。

(2)工业设备:AC电动机在工业设备中应用广泛,例如风机、水泵等。

(3)交通工具:AC电动机广泛应用于轨道交通领域,如地铁、电车等。

2. DC电动机的应用领域:(1)电动汽车:DC电动机在电动汽车领域拥有较大的市场份额,主要由于其高效率和调速性能。

(2)机械工程:直流电动机在一些需要精确控制转速和转矩的机械设备中使用较多,如机床等。

五、能效比较AC电动机和DC电动机在能效方面有着不同的表现。

1. AC电动机的能效:AC电动机的能效一般较低,尤其在低负载时更为明显。

但通过应用高效率的变频器,可以显著提高其工作效率。

2. DC电动机的能效:DC电动机的能效较高,尤其在宽功率范围内具有较好的效果。

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

(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。

直流电动钻机与交流变频电动钻机技术对比

直流电动钻机与交流变频电动钻机技术对比

直流电动钻机与交流变频电动钻机技术对比摘要:随着科学技术的发展,我国的直流电动钻机有了很大进展。

以其先进的技术水平与安全稳定的工作特性,逐渐开始替代国内原先使用的机械式钻机系统,成为钻井成产的主要力量。

但直流电动钻机与交流变频钻机采用不同的驱动模式,其使用效果与作用也有明显差异,现行市场中选用的基础是先要对两种钻机做出比对分析,根据实际需求选定。

关键词:电动钻机;直流驱动;交流变频;适用性评价引言电动钻机具有传动柔和、调速性能好、操作方便灵活、模块体积小、安装移运方便、可靠性高、噪音小、污染小、节能等特点,在石油钻井领域应用广泛。

电动钻机分为直流驱动和交流变频驱动电动钻机两种,交流变频电动钻机是近几年才发展起来的,除具有直流电动钻机的所有优点外,还具有技术先进、使用经济等特点。

因此,交流变频钻机得到了国内外各油田企业的广泛认可和欢迎。

根据有关资料,美国新制造的电动钻机中80%以上是交流变频电动钻机。

从近年来的发展趋势看,交流变频钻机将逐步取代直流电动钻机。

但由于交流变频电动钻机一次性投资要高于直流电动钻机,因此在制定计划时难以确定是选用直流电动钻机还是交流变频电动钻机,笔者从技术、经济两方面对直流与交流变频电动钻机进行了对比分析,为优选钻机提供一定的依据。

1直流电机与交流变频电机的主要区别直流钻机与交流变频电动钻机的不同主要体现在电动传感控制系统、绞车系统、参数仪表及自动送钻装置等方面,而井架、底座、游系及高低压管汇等辅助配置则基本相同。

直流钻机通过AC方式将并网发电机组所发出的电力输送至SCR 可控硅进行整流,之后通过DC完成直流电机驱动,SCR可控硅系统控制电机的形式有“一对一”和“一对二”两种,驱动钻井泵、绞车和转盘的电机是GE752和YZ08。

绞车在直流电机转速影响下,以三轴四挡模式配合钻井工艺所要求的起升速度,绞车主辅刹车分别采用液压盘式以及电磁涡流式刹车类型,并结合完全独立的钻井仪表系统,利用盘式刹车控制力矩的方式自动送钻。

直流电机与交流电机优缺点比较

直流电机与交流电机优缺点比较

直流电机与交流电机优缺点比较
直流电机:
优点:1.可以实现平滑而经济地调速;
2.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。

缺点: 1.自身结构复杂制造成本高;
2.维护麻烦,维修成本高;
交流电机:
优点:1.结构简单
2.制造成本低
3.维护维修简单经济。

缺点:1.自身完成不了调速,需要借助变频设备来实现速度的改变。

现状:92-95年以前,由于大功率晶闸管技术不过关,加上交流调速系统不成熟,大功率电机调速、精确调速在交流电机上无法实现,轧制电机多采用直流电机。

95年后随着大功率晶闸管大批量的生产和计算机控制系统的高速发展,交流电动机的调速变得非常简单。

我公司的几条热板、冷板生产线上的调速电机几乎都是采用交流变频调速系统;特别在冷板轧制中要求轧制变形量小、精确度高,交流电机都能满足生产要求;5M宽厚板项目中电机包括1.2万KW主轧电机都是交流电机,说明在大功率重负荷启动的要求下,交流电机仍能满足生产要求。

直流电机调速逐渐在淡出舞台。

直流』交流电动机的区别

直流』交流电动机的区别
2.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。

电动机的类型与优劣比较

电动机的类型与优劣比较

电动机的类型与优劣比较电动机是工业、交通、农业和民用等领域的基础设备,是现代化社会的重要组成部分。

在现代社会中,由于环保和可持续发展的意识逐渐增强,电动机也得到了广泛推广和应用。

不同种类的电动机有不同的优缺点,本文将介绍几种主要的电动机类型以及它们的特点和应用。

一、直流电动机直流电动机是一种最早被发明和应用的电动机,具有转矩大、起动性能好、调速范围宽等特点。

它适用于需要精确控制转速和负载变化大的场合。

直流电动机还可以通过外加电势和电流控制实现无级调速。

这些特点使得直流电动机在控制精度要求高的自动化生产过程中得到广泛应用,如机床、印刷机、纺织机等。

但是,直流电动机也有一些缺点,例如需要外部直流电源,不便于应用和维护。

此外,直流电动机的寿命相对较短,需要经常更换磨损部件。

二、交流电动机交流电动机广泛应用于民用、商用和工业领域,包括家电、电视机、洗衣机、汽车等。

它们的特点是转速高、寿命长、运行平稳、维护成本低、体积小和噪音低。

与直流电动机相比,交流电动机的控制难度较大,需要通过外部速度控制器实现调速。

在交流电动机的种类中,异步电动机在家电等领域得到广泛应用。

异步电动机具有结构简单、重量轻、成本低、可靠性高等优点。

另外,异步电动机的转速与电源频率成反比关系,通过改变供电频率可实现变频调速和电网调频等控制目的。

三、永磁同步电动机永磁同步电动机是一种先进的电机类型,具有高效率、起动时间短、噪音小等特点。

它们被广泛应用于电动汽车、新能源领域中。

永磁同步电动机还有一个重要的优点是其无需能量消耗来产生磁场,因此比其他电动机更为节能。

永磁同步电动机的制造成本相对较高,需要较高的制造技术和生产设备。

此外,永磁同步电动机需要较高的控制精度和稳定性,以实现最佳效率和能量利用率。

四、步进电动机步进电动机是一种特殊类型的电动机,适用于需要高精度控制和精确位置控制的场合。

步进电动机具有分辨率高、稳定性高、启动和停止快等特点。

步进电动机通常用于机械手臂、自动化流水线、3D打印等场合,同时也是很多机械工艺中的重要部分。

直流电机

直流电机

U I Ia T n Ea
16
•3.3.2 他励直流电动机的基本方程式
1. 电动势平衡方程式
电枢回路有:
U Ea IaRa 2U
Ra-------电枢回路总电阻 △U ------电刷与换向器的接触压 降,很小,可忽略
所以:
Ea Cen
U Ea IaRa
2
第三章 直流电机及控制
直流电机可作电动机用,也可作发电机. 直流电动机是:将直流电能转换成机械能而带动生产机械运转。 直流发电机是:将机械能转换成直流电能而对电解、电镀及直流电 动机等负载供电. 3.1 直流电机的基本工作原理和结构 主磁极 换向磁极 定子 电刷装置
3.1.1直流电机的主要结构
n UN Ra T 2 Ce N Ce CT N
由于性。 n0
nN
n '0
T
T0
TN
25
补充: 2 P 2 I aN Ra U N I aN PN 他励直流电动机的额定运行总损耗可近似写成:
注意: 可得到用额定数据来估算他励直流电动机的电枢回路总电阻 的公式,如下:
3.2直流电机的结构
3.2.3气隙
气隙:气隙井非结构部件, 它是定子磁极和转子的电枢之间自然形成的气隙
13
3.3 他励直流电动机的工作特性
3.3.1直流电动机的分类
供给励磁绕组电流的方式 称为励磁方式。 分为他励和自励两大类: 自励方式又分并励、串励 和复励三种方式。
14
1、他励直流电动机:直流电机的励磁电流由其它直流电 源单独供给。 2、并励:电动机的励磁绕组与电枢绕组并联。 3、串励:励磁绕组与电枢绕组串联。 4、复励:并励和串励两种励磁方式的结合。 电机有两个励磁绕组,一个与电枢绕组串联, 一个与电枢绕组并联。

交流发电机与直流发电机有什么区别

交流发电机与直流发电机有什么区别

交流发电机与直流发电机有什么区别交流发电机是利用硅二极管整流,故又称硅整流发电机。

直流发电机是把机
械能转化为直流电能的机器。

两种发电机的区别如下。

1.结构不同
交流发电机没有换向器,直流发电机有换向器。

因为发电机是利用闭合导体切割磁力线产生电流,电流的大小和方向会随线圈转动方向改变,这就是交流电;而要想发电机输出电的方向不改变,即输出直流电,那么就要多一个换向器。

2.使用范围不同
交流发电机发出的为交流电,可以直接作为交流电动机和交流设施电源,使用范围广;而直流发电机主要为直流电动机、电解、电镀、电冶炼、充电及交流发电机的励磁等提供直流电。

虽然在需要直流电的地方,也可用电力整流器件,把交流电变成直流电。

但在实际使用中利用交流电整流的方法在使用方便、运行和可靠性及某些工作性能方面,与直流发电机直接输出直流电还是存在一定的差别。

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

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。

交流电动机与直流电动机的异同点

交流电动机与直流电动机的异同点

交流电动机与直流电动机的异同点哇塞!今天老师给我们讲了交流电动机和直流电动机,可把我给好奇坏啦!这俩家伙到底有啥相同和不同的地方呢?
先来说说相同点吧!交流电动机和直流电动机它们可都是电动机呀,都能把电能转化为机械能,让各种机器呼呼转起来,就好像大力士一样有使不完的劲儿!这难道不神奇吗?比如说,工厂里的那些大机器,要是没有它们,怎么能快速地生产出我们需要的东西呢?
不过呀,它们的不同点那可多了去啦!就拿电源来说吧,交流电动机用的是交流电,就像大海的波浪,一会儿高一会儿低,不停地变化。

直流电动机呢,则用的是直流电,就像平静的湖水,稳稳当当的。

这差别可不是一般的大呀!
再看看它们的结构,交流电动机的结构相对简单一些,就像一个大大咧咧的孩子,没那么多讲究。

直流电动机可就复杂多啦,就像一个心思细腻的小姑娘,里面有好多小零件,什么电刷啦,换向器啦。

还有它们的调速性能也不一样呢!交流电动机调速就比较麻烦,难道不是吗?就好像要驯服一只调皮的小猴子,得费好大的劲。

而直流电动机调速就容易多啦,就跟指挥一只听话的小狗一样轻松。

我们班的小明就说啦:“那交流电动机是不是就不好啦?”小红马上反驳道:“才不是呢,交流电动机在很多地方都很有用呀!” 我在旁边听着,心里想:它们各有各的用处,就像不同的工具,在不同的情况下发挥着自己的优势。

所以呀,交流电动机和直流电动机虽然有相同的地方,但是不同点更多。

它们就像两兄弟,各有各的性格和本事,在我们的生活和生产中都发挥着重要的作用!你说是不是呢?。

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直流电动机与交流电动机的比较
【摘要】本文着重介绍了直流电机与交流电机的不同点,旨在提高工程中对电机的识别和选择的能力,提高实践教学中教师的理论水平。

【关键词】绕组;电磁转矩;直线
电机是一种将电能与机械能进行相互转换的电磁装备,在自动控制系统中,它作为一种将电压信号或电流信号转变为转轴的角速度或角位移输出的执行元件,应用日益广泛。

根据电源性质的不同,电机分为直流电动机和交流电动机,两者的工作原理及力矩产生的方式基本相同,其输出功率一般为0.1~10kW。

两者都具有调速范围宽、机械特性和调节特性好、无自转现象、动态响应快等特点。

但两者比较起来除了各自的应用场合不同外,还有以下四个方面的不同。

一、结构
要实现能量转换,电路和磁场之间必须有相对运动,所以旋转电机就要具备静止的定子和转动的转子两大部分。

直流电机的定子由主磁极、换向极、机座和电刷装置等组成。

其中主磁极的铁心通常由硅钢片冲制叠压而成,特别是永久式直流伺服电机的定子上安装由永久磁钢制成的磁极,经充磁后产生气隙磁场。

直流伺服电机的转子由电枢铁芯和电枢绕组、换向器等组成。

交流电机的定子由定子铁芯、定子绕组和机座组成,定子铁芯中安放着两种绕组,一相作为励磁绕组,另一相作为控制绕组[1]。

转子由转子铁芯、转子绕组和转轴组成,其中笼形转子用高电阻率的导电材料(如黄铜等)制造。

这是因为转子电阻越大,Sm减小,转速可调范围D就越大。

二、控制方法
对于直流电机,有电机学公式[2],
电枢电流和电磁转矩的关系为
两式结合得:
由此可知,在电磁转矩不变的情况下,改变电枢电压或励磁磁通,都可以改变电机的转速。

通过改变电枢电压来控制电机转速的方法称为电枢控制;通过调节磁通来控制转速的方法称为磁极控制。

对于交流电机,控制包括启动、制动和调速等,这里只分析调速。

电机学中,
可知,异步电动机有下列三种基本调速方法:
1.改变定子极对数p调速。

2.改变电源频率f调速。

3.改变转差率s调速。

特别的是在伺服电机如单相异步电机,可以改变励磁绕组和控制绕组的电压幅值和两者之间的相位来可以改变电机的磁场的大小、方向和形状,这样也可以达到控制电机的效果。

三、静态特性
电机的静态特性(static characteristics)包括机械特性[3]和调节特性。

提前说明的是这里所做的分析都是假设磁路趋于饱和(非饱和),电刷位于几何中心线,气隙磁通恒定的条件下进行的。

进一步转化为
可以看出直流的机械特性是线性的,并且它的软硬随K的变化而变化。

当然单一的机械特性曲线是不满足不同的负载的要求,所以出现了很多人为特性,方法有:降压、转子回路串对称电阻等。

另一方面,负载恒转矩时,调节特性为:
由此分析可得出,电枢控制时直流电机的机械特性和调节特性都是直线。

这是直流电机十分重要的优点,也是交流电机所不及的。

传统上或者很多教科书上所说的交流电机的机械特性是参数表达式在坐标系中n与Tm的关系,如图:
图1 交流异步电机的机械特性曲线
这根曲线是机械特性表达式中最准确的,毫无疑问也是最复杂的。

相比直流电机来,它在坐标中经过的象限多,也就是说它能反映的电机的状态(发电、电动、制动)全面。

图2 交流异步电机的调节特性曲线
由图1、图2可知,交流电机的静态特性都不是线性关系,仅在较小的范围里近似于线性关系,所以,为了延长线性关系的范围,可以通过提高工作频率来实现[6] 。

四、动态特性
电机从一个稳态工作点到另一个稳态工作点转换过程中有两个量不能突变:电磁转矩和转速,以致于这个转换的过程需要一定的时间,难以实现快速响应的要求。

定量分析转换所需的时间用到的方法是列出电机的动态方程,经过拉普拉斯变换后求电机的传递函数,再对该函数进行拉氏反变换,得到电机动态过程的解。

直流电机的时间函数:
[7]
其中:
式中,、、分别称电机的机电时间常数、电气时间常数和速度常数。

令=0,则时间只考虑
将称为惯量力矩比,与时间常数成正比,惯量力矩比越小,机电时间常数越小。

一般地,我国生产的ZF系列电机时间常数小于30ms[8]。

由于交流电机的机械特性和调节特性是非线性的,其动态的时间函数十分复杂。

简单起见,令=0,并且转换过程都在线性区域内。

交流电机的时间函数:[9]
其中:为非线性度。

与直流电机比较,,我国大部分的交流电机时间常数在10-20ms。

最后,直流电机和交流电机还是有很大的不同点,当然还有很多其它的没有分析到地方。

掌握这些不同点能对工程中选择和使用电机有所帮助。

参考文献:
[1]顾绳谷.电机及拖动基础[M].机械工业出版社,2003,2(1):18-23.
[2]马玉春.电机与电气控制[M].北京交通大学出版社,2011,3(1):200-209.
[3]应崇实.电机及拖动基础[M].机械工业出版社,1998,7(1):260-265.
[4]http:///[N].2012.
[5]中国科教创新导刊[J].2012.4
[6]劳动和社会保障局.维修电工[M].中国劳动社会保障出版社,2004.
[7]程明.微特电机及系统[M].中国电力出版社,2004,2(1-2):8-18.
[8]顾绳谷.电机及拖动基础(下册)[M].合肥工业出版社,1987,6(1):1-9.
[9]许晓峰.电机及拖动[M].高等教育出版社,2008.。

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