三相异步电动机的基本结构和工作原理

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三相异步电动机的基本工作原理和结构

三相异步电动机的基本工作原理和结构

三相异步电动机的基本工作原理和结构三相异步电动机的结构包括定子和转子两个主要部分。

定子是由三个相互平衡的绕组组成,每个绕组都是以120度相位差分布在定子的三个夹角上。

每个绕组都与三相交流电源相连,这样就形成了一个三相供电系统。

转子是由导电材料制成的线圈,固定在转子轴上旋转。

当三相交流电源通电时,电流通过绕组产生了一个由正弦波形的磁场。

这个磁场旋转的速度叫做旋转磁场,它是由三个相位差120度的旋转磁通所形成的。

旋转磁场的存在使得定子绕组的磁场也随之旋转。

在电机的运行过程中,转子上的线圈受到旋转磁场的影响。

当转子线圈和旋转磁场之间的相对运动产生感应电动势时,电流就会在转子线圈中流动。

根据电流和磁场的交互作用,根据洛伦兹力的原理,转子线圈会受到一个转动力矩的作用。

这个转动力矩使得转子开始旋转。

转子的旋转速度始终小于旋转磁场的速度。

这是因为当转子旋转时,由于电阻的存在,旋转磁场在转子绕组中产生了剩余磁场。

剩余磁场会产生一个反向的磁通,从而减小了旋转磁场的磁通量。

这种现象叫做滑差。

滑差的存在使得转子的旋转速度小于旋转磁场的速度。

根据滑差的不同,三相异步电动机可以分为鼠笼型和绕线型两种类型。

鼠笼型电动机的转子由金属导体组成,形状类似鼠笼,因此得名。

而绕线型电动机的转子由绕制成的线圈构成,与定子绕组结构类似。

在鼠笼型电动机中,转子的线圈是固定的,不能旋转。

当定子绕组的旋转磁场通过金属导体时,感应电流会在金属导体内流动,产生一个转动力矩。

因为金属导体的形状类似于鼠笼,所以称之为鼠笼型电动机。

而绕线型电动机的转子由固定的线圈组成,线圈上的电流与定子电流相平衡。

当定子绕组的旋转磁场旋转和线圈的电流之间产生感应电动势时,线圈会受到一个转动力矩的作用,从而旋转。

总的来说,三相异步电动机是利用定子和转子之间的磁场交互作用产生转动力矩的。

通过合理设计和控制,三相异步电动机可以实现各种工业应用的需要。

三相异步电动机的基本工作原理和结构

三相异步电动机的基本工作原理和结构

三相异步电动机的基本工作原理和结构三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于各个领域。

它的基本工作原理和结构对于了解电动机的工作原理和性能具有重要意义。

一、基本工作原理三相异步电动机的基本工作原理是利用电磁感应和电磁力相互作用的原理。

它由定子和转子两部分组成。

1. 定子:定子由三个相位相隔120度的绕组组成,每个绕组被连接到一个相位的交流电源上。

当交流电源通电时,定子的绕组中会产生交变电磁场。

2. 转子:转子由导体材料制成,通常是铜或铝。

转子内部的导体形成了一组绕组,称为转子绕组。

转子绕组与定子绕组之间存在磁场的相互作用。

当交流电源通电后,定子绕组中的交变电磁场会感应出转子绕组中的电流。

由于定子绕组和转子绕组之间存在磁场的相互作用,转子绕组中的电流会产生电磁力,使转子开始旋转。

由于定子绕组中的电流是交变的,所以转子会不断地受到电磁力的作用,从而保持旋转。

二、结构特点三相异步电动机的结构特点主要包括定子、转子和机壳三部分。

1. 定子:定子通常由一组三相绕组和铁芯组成。

绕组通过固定在定子槽中的方法固定在铁芯上。

绕组的数量和连接方式与电机的功率和转速有关。

2. 转子:转子一般由铁芯和绕组组成。

转子绕组通常是通过槽和导条的形式固定在铁芯上。

转子绕组的数量和连接方式也与电机的功率和转速有关。

3. 机壳:机壳是电机的外壳,通常由铸铁或铝合金制成。

机壳的作用是保护电机内部的部件,同时起到散热和隔离的作用。

三、工作特性三相异步电动机具有一些特殊的工作特性。

1. 转速:三相异步电动机的转速与电源的频率和极数有关。

当电源频率恒定时,电动机的转速与极数成反比。

这意味着可以通过改变电源频率或改变电动机的极数来实现不同的转速要求。

2. 启动特性:三相异步电动机的启动通常需要较大的起动电流。

为了降低启动时的电流冲击,通常采用起动装置,如星角启动器或自耦变压器。

3. 转矩特性:三相异步电动机的转矩与电动机的电流成正比,并且与电动机的功率因数有关。

三相异步电动机工作原理(ppt)

三相异步电动机工作原理(ppt)

对称三相绕组
• 三相对称绕组就是三个外形、尺寸、匝数都完全相同、首端 彼此互隔120º、对称地放置到定子槽内的三个独立的绕组, 如图所示。
(•)电流出 Y

C ()电流入
•A n1
Z

B
X
iiAA iiCC C iBiB
A
ZX Y B
二、三相异步电动机的旋转磁场的产生
1.对称三相绕组
3个外型、尺寸、匝数都完全相同、首端彼此互隔 120°、对称地放置到定子槽内的3个独立的绕组。
V4
U1
×
W3 × N
W4 V1
U4 S
V3
S U2
N
× × W1
W2
U3
V2
t = 0O 时
i1 = 0,i2< 0, i3 >0
磁极对数 p
p= 2 电流变化一周 →旋转磁场转半圈
n1 = 1 500
=
60 f1 2
当磁极对数 p = 3 时
n1 =
1
000
=
60 f1 3
结论
旋转磁场的转速 n1 取决于电流频率 f 和磁极对数 p。
2.旋转磁场 一种极性和大小不变,且以一定转速旋转的磁场。
二、 三相异步电动机的工作原理
异步电动机原理模型
人为 转动
n0
f
n
感应电 流受力 而旋转
N
i e
S
磁铁
闭合 线圈
感生 电流
旋转磁场产生的条件
从理论分析和实践证明,在对称三相绕 组中流过对称三相交流电时会产生这种 旋转磁场。
二、三相异步电动机的旋转磁场的产生
•并规定:电流为正值时,从每相线圈的首端入、 末端出;电流为负值时,从末端入、首端出。用符 号⊙表示电流流出,用×表示电流流入。

三相异步电动机的基本结构1

三相异步电动机的基本结构1

三相异步电动机的基本结构三相异步电动机是由固定不动的定子和饶轴旋转的转子两部分组成。

(1)定子的结构:三相异步电动机的定子由机座、定子铁芯和定子绕组构成。

(2)转子的构成:三相异步电动机的转子由转子铁芯、转子绕组和转子轴等部件组成。

(3)三相异步电动机由轴承盖、接线盒、端盖、定子铁心、定子绕组、转轴、轴承、转子、风扇、罩壳组成。

2三相异步电动机的工作原理定子绕组接上三相电源后,电动机便产生旋转磁场,所谓旋转磁场就是指电动机内定子和转子之间气隙的圆周上按正弦规律分布的,能够围绕着电动机在空间不断旋转的磁场。

转子与旋转磁场之间存在相对运动。

转子导条被旋转磁场的磁力线切割而产生感应电动势,它在转子绕组中感应出电流,两者相互作用产生电磁转矩,使转子转动起来。

从而将电能转化为转轴的机械能。

3三相异步电动机的选用三相异步电动机应用广泛,是一种主要的动力源。

在此,要特别强调合理选择电动机的额定功率,如额定功率选择过大,不仅造成设备投资费用增加,而且电动机长期处于低效率低功率因数点运行,是很不合理很不经济的。

3.1三相异步电动机的选用要点(1)根据机械负载特性、生产工艺、电网要求、建设费用、运行费用等综合指标,合理选择电动机的类型。

(2)根据机械负载所要求的过载能力、启动转矩、工作制及工况条件,合理选择电动机的功率,使功率匹配合理,并具有适当的备用功率,力求运行安全、可靠而经济。

(3)根据使用场所的环境,选择电动机的防护等级和结构形式。

(4)根据生产机械的最高机械转速和传动调速系统的要求,选择电动机的转速。

(5)根据使用的环境温度,维护检查方便、安全可靠等要求,选择电动机的绝缘等级和安装方式。

(6)根据电网电压、频率、选择电动机的额定电压以及额定频率。

3.2三相异步电动机的选用步骤:选电动机类型→选电动机容量→校核启动转矩最大转矩→等效发热校核→经济性综合指标校核→电动机机械特性与负载特性对比→电动机电压等级与频率→决定4三相异步电动机的维护保养4.1启动前的准备和检查(1)检查电动机和启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好(2)检查电动机铭牌所示额定电压,额定频率是否与电源电压、频率相符合(3)新安装或者长期停用的电动机(停用三个月以上),启动前应检查绕组相对相、相对地的绝缘电阻值。

三相异步电动机的基本结构和工作原理

三相异步电动机的基本结构和工作原理

三相异步电动机的基本结构和工作原理三相异步电动机的基本结构包括定子和转子。

定子是固定不动的部分,由三个互相间隔120度的线圈组成。

这些线圈通过铜线绕制在定子的铁芯上,形成三个独立的相互连接的线圈,分别称为A相、B相和C相。

每个线圈都与电源的一相连接。

转子是旋转的部分,由导体棒组成。

导体棒通常是由铝或铜制成,固定在转子的铁芯上。

通过导体棒的旋转运动,产生相对于定子线圈的运动。

转子和定子之间通过空气隙分离,因此它们没有物理接触。

当转子在旋转磁场中运动时,磁场穿过转子导体棒,感应出在棒上出现电动势。

根据电磁感应定律,当导体棒相对于磁场运动时,会在导体上产生电流。

这个电流与定子线圈中的电流产生互相作用,产生电动力。

电动力会使导体棒受到力的作用,并且开始自动旋转。

导体棒受到的力是由定子线圈中的交变磁场产生的。

这个力始终试图使导体棒对齐磁场并旋转。

由于定子线圈中的电流随时间的变化而变化,所以导体棒会不断地受到不同方向的力的作用,这使得转子在一个方向上旋转。

为了控制和调整电动机的速度,一个附加的元件称为转子电阻器和变频器经常用于传统的三相异步电动机。

转子电阻器用于降低转子的起始电流,变频器用于调整电源频率,从而控制电动机的速度。

总之,三相异步电动机通过电磁感应和电动力实现转子的旋转运动。

它的基本结构包括定子和转子,其中定子是固定的,转子是旋转的。

通过定子线圈中的交变磁场和转子导体棒的电动力相互作用,使得电动机可以产生旋转运动。

转子电阻器和变频器可以用于控制和调整电动机的速度。

三相异步电动机连续控制电路原理

三相异步电动机连续控制电路原理

一、概述三相异步电动机是工业生产中常用的一种电动机,它具有结构简单、可靠性高、效率高等优点,在很多领域都有广泛的应用。

而对于三相异步电动机的控制,连续控制电路是一种常见的控制方法,它通过对电动机的供电电压进行调节,实现对电动机转速的连续控制,是一种有效的控制手段。

本文将介绍三相异步电动机连续控制电路的原理,包括其基本原理、实现方式和应用。

二、三相异步电动机基本原理1. 三相异步电动机的结构和工作原理三相异步电动机是一种感应电动机,由定子和转子组成。

当通过定子绕组通入三相交流电时,会在定子绕组中产生一个旋转磁场。

转子由感应电动机的工作原理可知,在这旋转磁场的作用下,转子内也会产生感应电动势,从而使转子产生转动运动。

通过控制定子绕组中的电流或转子上的电流,可以实现对三相异步电动机的控制。

2. 三相异步电动机的控制原理三相异步电动机的控制原理主要是通过改变电动机的供电电压和频率来实现。

其中,改变电动机的供电电压可以实现对电动机转矩和转速的控制;而改变电动机的供电频率,则可以实现对电动机转速的控制。

在连续控制电路中,通常采用改变电动机的供电电压来进行控制。

三、三相异步电动机连续控制电路原理1. 连续控制电路的基本结构连续控制电路的基本结构包括电源模块、控制模块和输出模块。

电源模块负责将输入的交流电转换为可供电动机使用的直流电;控制模块负责对输出电压进行调节,实现对电动机的控制;输出模块将调节后的电压提供给电动机使用。

2. 连续控制电路的工作原理连续控制电路通过控制控制模块中的电路来改变输出电压,从而实现对电动机的控制。

一般来说,控制模块中会采用脉宽调制(PWM)或者调压变压器来实现对输出电压的调节。

通过改变控制模块中的控制信号,可以精确地调节输出电压,从而实现对电动机转速的连续控制。

四、三相异步电动机连续控制电路的实现方式1. 脉宽调制(PWM)控制方式脉宽调制是一种常用的连续控制方式,它通过改变输出脉冲的宽度来实现对输出电压的调节。

三相异步电动机原理

三相异步电动机原理

三相异步电动机的基本原理三相异步电动机的基本原理第一节三相异步电动机的工作原理及结构概述交流电机分为:同步电机——多为发电机,电机的转速与频率之间有严格关系;异步电机——多为电动机,转速与频率间没有严格关系。

均有单、三相之分,我们将主要讨论三相异步电动机。

定子绕组接上电源,转子电流是靠定子绕组感应而来,也称感应电机。

定、转子绕组无电的联系。

可以将定子绕组看成变压器原方,转子绕组看成付方。

从广义上讲,异步电机是变压器的一个特殊形式,其基本原理、分析方法均和变压器类似。

我们主要讨论他们的不同之处。

优点:结构简单,制造方便,价格低廉,与同容量的直流电机比较,价格为其1/3,重量为其一半。

缺点:调速性差,或讲调速范围很小。

在感性负载下,满载,空载,使整个电网变坏。

用途:大多数负载调速要求不高,低可用其它方法补偿,在拖动系统中广泛使用。

何为异步电机呢?先看其基本电磁关系:原理上讲:导体与磁场有相对运动会感应电势,方向用右手定则判定;载流导体在磁场中受力,方向用左手定则判定。

可见,电动势和转矩产生的条件有:1)旋转磁场的存在;2)感应电流(闭合绕组);3)转差存在。

若:1)线圈中通以直流电产生磁场——同步电机;2)线圈电流是感应而来的——异步电动机;3)转速n 是顺旋转磁场转的,改变n 转向——改变磁场转向。

不可能人为摇动手柄,电机内部要有个旋转磁场,且转速稳定。

为了产生旋转磁场,实际电机结构与模型是不同的,采用一定的电机结构,确实可以产生一个要求的旋转磁场。

一、三相异步电动机的结构与直流电机一样,静止部分------定子,转动部分------转子,不同的是定子上无明显的磁极,极数是由旋转磁场在气隙中形成的。

(一)定子1)铁心:硅钢片0.5mm 冲片,迭装,压紧,环状,内圆均匀开槽,2)绕组:铜铝线,漆包线。

绕好的成型线圈,下线,入槽内。

槽绝缘3)机座:铸铁,支撑转子。

端盖(二)转子1)铁心:硅钢片0.5mm,外圆均匀开槽,冲、迭压;2)轴:中碳钢,两边由轴承支撑3)绕组:鼠笼式,绕线式(三)气隙异步电机定转子之间有气隙,气隙大小对电机有影响•定子铁心•叠片结构,定子冲片(圆形冲片,扇形冲片),径向通风沟(风道),槽,槽型。

三相异步电动机的基本工作原理和结构

三相异步电动机的基本工作原理和结构
Fp1 2 Fq1k y1 0.9( 2 qNc ) k y1kq1Ic
第4章 三相异步电动机
3、相绕组的磁动势
每个极下的磁动势和磁阻构成一条分支磁路。若电机有p 对磁极,就有p条并联的对称分支磁路,所以一相绕组的基波 磁动势就是该绕组在一对磁极下线圈所产生的基波磁动势,若 每相电流为Ip:
f p1(x, t)
4.6 三相异步电动机的负载运行
4.7三相异步电动机的等效电路和相量图. 4.8三相异步电动机的功率平衡、转矩平衡
第4章 三相异步电动机
4.1三相异步电动机的基本工作原理与结构
4.1.1三相异步电动机的基本结构
一、定子部分
1.定子铁心:由导磁性能很好的硅钢片叠成——导磁部分。
2、定子绕组:放在定子铁心内圆槽内——导电部分。 3、机座:固定定子铁心及端盖,具有较强的机械强度和刚度。
第4章 三相异步电动机
三、单层同心式绕组
同心式绕组由几个几何尺寸和节距不等的线圈连成同心 形状的线圈组构成。
同心式绕组端 部连线较长,适用 于q=4、6、8等 偶数的2极小型三 相异步电动机。
第4章 三相异步电动机
三相 单层 绕组 的优 缺点
元件少,结构简 单,嵌线方便, 槽内无层间绝缘
优点
单层绕组为 整距绕组
让k y 0尽可能小.

y
用y
4 5
1

,
k
y
时,k y5 0, E
p5
0
,E
0
p
0
(2)采用分布绕组来削弱高次谐波
让kq 尽可能小 3.采用Y接线消除线电动势中的三及其倍数的奇次谐波
第4章 三相异步电动机
4.4交流电机绕组的磁动势

三相异步电机运行原理

三相异步电机运行原理

三相异步电机运行原理三相异步电机是一种常见的交流电动机,其运行原理是基于磁场的转动作用。

本文将从基本原理、构造、运行特点、控制方式和应用等方面详细介绍三相异步电机。

1. 基本原理三相异步电机的运行原理是基于磁场的转动作用。

当三相交流电源通入三相异步电机的定子绕组时,产生的电磁场沿着定子铁芯出现旋转磁场。

该磁场的转速与电源频率和定子线圈的极数成正比,转速的大小表示为:n=s*f/Pn为电机转速,s为滑差,f为电源频率,P为定子线圈的极数。

当电机转子沿着旋转磁场旋转时,旋转磁场会在转子铁芯中引起感应电流,产生逆磁场,使得转子跟随旋转磁场转动。

转子跟随旋转磁场转动的结构,使得转子铁芯与旋转磁场之间的相对运动产生力矩,使得转子继续沿着旋转磁场转动。

这种情况下,电机的空载转速接近同步转速,但转速会随负载变化而下降。

2. 构造三相异步电机包括定子和转子两部分。

定子结构复杂,由定子铁核、定子线圈和端部盖板等部分组成。

定子线圈绕在定子铁核的上面,并由扯出的端子连接到电源上。

转子结构相对简单,由转子铁心、转子线圈和轴承等部分构成。

转子的铁心轴向排列,在其表面上有许多槽孔,用以装载转子线圈。

转子线圈是一组导电线,绕在铁心上,并与固定于轴上的端环互相连接。

转子在轴承内旋转。

3. 运行特点三相异步电机运行时,其特点如下:(1) 转速随负载变化而下降:电机空载转速接近于同步转速,即与电源频率和极数等条件有关的理论转速n1。

但是电机在负载下,由于动能的消耗,因此电机的转速会随着转矩的变化而回落,这种现象称为“滑差现象”。

实际上,电机的转速是与转矩成反比例关系,即在负载下电机的转速会下降。

(2) 起动电流大:在电机起动时,由于转子的静止不动,所以此时的转速为零,旋转磁场的转速为n1。

转子中的感应电流很大,由于磁通量变化而产生的转子电动势使得转子中的感应电流也很大,这就导致电机启动时的电流较大。

(3) 运行效率低:由于电机在运行时会产生都流,因此电机的功率因数较小,在功率传输时,会有一定的功率损失。

三相异步电动机的结构与工作原理

三相异步电动机的结构与工作原理

三相异步电动机的结构与工作原理三相异步电动机是工业应用和日常生活中最常见的电机之一。

它的结构比较简单,由转子和定子两部分组成,广泛应用于风力发电、离心机械、制冷空调等各个领域中。

本文将介绍三相异步电动机的结构与工作原理。

一、三相异步电动机的结构三相异步电动机的结构分为两部分:定子和转子。

定子通常由定子铁心、定子绕组、端线盖等组成。

转子则由转子铁心、转子绕组、轴承、风扇等组成。

1. 定子定子是电机中固定不动的部分。

它的结构主要由定子铁心和定子绕组组成。

定子铁心是由许多绝缘材料交叉堆积而成的,我们把这个叠压起来的绝缘材料称之为定子铁芯片。

在定子铁芯片的内部有呈一定角度分布,彼此之间互相绝缘的槽道,将绕组线圈放置其中。

绕组线圈则是由导线缠绕成的线圈,通常是由多股线缆捏合而成。

绕组线圈绕制在铁芯片之上,与铁芯片之间加以浸渍的绝缘材料隔离开来。

2. 转子转子是电动机中旋转的部分。

它的结构主要由转子铁心和转子绕组组成。

和定子类似,转子铁心也是由绝缘材料叠压而成的。

转子铁心的内部有相间排列着若干个“排极”,它们由铁芯片磁线圈构成。

转子绕组是由绕制在铁芯片表面的线圈组成的。

通常情况下,转子绕组是由细导线缠绕而成,每个线圈内的细导线数量都不一样。

为了避免转子绕组发热,绕制时采用的导线直径要尽量细。

二、三相异步电动机的工作原理三相异步电动机有许多种不同的工作原理,但是其最基本的工作原理是磁场的旋转。

下面我们对这一工作原理的基本过程进行解析。

在工作时,交流电通过定子绕组产生旋转磁场。

这个旋转磁场一般是由三组磁场合成而成的,所以又称之为三相旋转磁场。

定子绕组和磁场之间会形成一个特定的空隙,即转子绕组的工作区域。

由于转子绕组离定子绕组的空隙非常小,转子绕组中的导体将形成一个自身电流。

这个自身电流将会在这个电流沿转子导体时,对磁场产生扭矩作用。

实现磁场的旋转,同时也使得转子与定子之间产生了机械运动。

随着电流旋转,二者之间的空隙不断发生变化。

电动机的基本结构及工作原理

电动机的基本结构及工作原理

电动机的根本优结选素材构及工作原理交流电机分异步电机和同步电机两大类。

异步电机一般作电动机使用,拖动各种生产机械作功。

同步电机分分为同步发电机和同步电动机两类。

依据使用电源不同,异步电机可分为三相和单相两种型式。

一、异步电动机的根本结构三相异步电动机由定子和转子两局部组成。

因转子结构不同又可分为三相笼型和绕线式电机。

1、三相异步电动机的定子:定子主要由定子铁心、定子绕组和机座三局部组成。

定子的作用是通入三相对称交流电后产生旋转磁场以驱动转子旋转。

定子铁心是电动机磁路的一局部,为减少铁心损耗,一般由0.35〜0.5mm厚的导磁性能较好的硅钢片叠成圆筒形状,安装在机座内。

定子绕组是电动机的电路局部,安嵌安在定子铁心的内圆槽内。

定子绕组分单层和双层两种。

一般小型异步电机采纳单层绕组。

大中型异步电动机采纳双层绕组。

机座是电动机的外壳和支架,用来固定和支撑定子铁心和端盖。

电机的定子绕组一般采纳漆包线绕制而成,分三组分布在定子铁心槽内〔每组间隔1200〕构成对称的三相绕组。

三相绕组有6个出线端,其首尾分别用U1、U2;V1、V2;W1、W2表示,连接在电机机壳上的接线盒中,一般3KW 以下的电机采纳星形接法〔Y接〕3KW以上的电机采纳三角形接法〔△接〕。

当通入电机定子的三相交流电相序改变后,因定子的旋转磁场方向改变,所以电机的转子旋转方向也改变。

2、三相异步电动机的转子:转子主要由转子铁心、转子绕组和转轴三局部组成。

转子的作用是产生感应电动势和感应电流,形成电磁转矩,完成机电能量的转换,从而带动负载机械转动。

转子铁心和定子、气隙一起构成电动机的磁路局部。

转子铁心也用硅钢片叠压而成,压装在转轴上。

气隙是电动机磁路的一局部,它是决定电动机运行质量的一个重要因素。

气隙过大将会使励磁电流增大,功率因数降低,电动机的性能变坏;气隙过小,则会使运行时转子铁心和定子铁心发生碰撞。

一般中小型三相异步电动机的气隙为0.2〜1.0mm,大型三相异步电动机的气隙为1.0〜1.5mm。

三相异步电动机结构与工作原理

三相异步电动机结构与工作原理

三相异步电动机结构与工作原理三相异步电动机实现电能与机械能相互转换的电工设备总称为电机。

电机是利用电磁感应原理实现电能与机械能的相互转换。

把机械能转换成电能的设备称为发电机,而把电能转换成机械能的设备叫做电动机。

在生产上主要用的是交流电动机,特别三相异步电动机,因为它具有结构简单、坚固耐用、运行可靠、价格低廉、维护方便等优点。

它被广泛地用来驱动各种金属切削机床、起重机、锻压机、传送带、铸造机械、功率不大的通风机及水泵等。

对于各种电动机我们应该了解下列几个方面的问题:(1)基本构造;(2)工作原理;(3)表示转速与转矩之间关系的机械特性;(4)起动、调速及制动的基本原理和基本方法;(5)应用场合和如何正确使用。

三相异步电动机的结构与工作原理1.三相异步电动机的构造三相异步电动机的两个基本组成部分为定子(固定部分)和转子(旋转部分)。

此外还有端盖、风扇等附属部分,如图5-1所示。

图5-1 三相电动机的结构示意图1).定子三相异步电动机的定子由三部分组成:定子定子铁心由厚度为0.5mm的,相互绝缘的硅钢片叠成,硅钢片内圆上有均匀分布的槽,其作用是嵌放定子三相绕组AX、BY、CZ。

定子绕组三组用漆包线绕制好的,对称地嵌入定子铁心槽内的相同的线圈。

这三相绕组可接成星形或三角形。

机座机座用铸铁或铸钢制成,其作用是固定铁心和绕组2).转子三相异步电动机的转子由三部分组成:转子转子铁心由厚度为0.5mm的,相互绝缘的硅钢片叠成,硅钢片外圆上有均匀分布的槽,其作用是嵌放转子三相绕组。

转子绕组转子绕组有两种形式:鼠笼式-- 鼠笼式异步电动机。

绕线式-- 绕线式异步电动机。

转轴转轴上加机械负载鼠笼式电动机由于构造简单,价格低廉,工作可靠,使用方便,成为了生产上应用得最广泛的一种电动机。

为了保证转子能够自由旋转,在定子与转子之间必须留有一定的空气隙,中小型电动机的空气隙约在0.2~1.0mm之间。

2.三相异步电动机的转动原理1).基本原理为了说明三相异步电动机的工作原理,我们做如下演示实验,如图5-2所示。

三相异步电动机的工作原理及结构

三相异步电动机的工作原理及结构
1.型号
国产中小型三相电动机型号的系列为Y系列,是按 国际电工委员会IEC标准设计生产的三相异步电动机, 它是以电机中心高度为依据编制型号谱的,如
Y-200L2-6
异步电动机 中心高度200mm
6极
2号铁心
长机座(M——中机座) (S——短机座)
Y-200L2-6
异步电动机 中心高度200mm
6极
1.定子部分
定子是用来产生旋转磁场的。三相电动机的定子一般由外壳、 定子铁心、定子绕组等部分组成。
(1)外壳 三相电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等
部件。
机座:铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是保护和固定三相电 动机的定子绕组。中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承 着转子,它是三相电动机机械结构的重要组成部分。通常,机座 的外表要求散热性能好,所以一般都铸有散热片。
三相异步电动机的额定功率与其他额定数据之间有如下关系式
(3-3)
式中 cosN ——额定功率因数 N ——额定效率PN 3U N I N Nhomakorabeaos NN
5.额定频率 额定频率是指电动机所接的交流电源每秒钟内周期变化的次数,用fN表示。
我国规定标准电源频率为50Hz。
6.额定转速 表示,额一定般转是速略表小示于三对相应电的动同机步在转额速定n1工。作如情n1况=1下50运0r行/m时in,每则分n钟N 的=1转44速0r,/m用in。nN
2.转子部分
(1)转子铁心
是用0.5mm厚的硅钢片叠压而 成,套在转轴上,作用和定子铁心 相同,一方面作为电动机磁路的一 部分,一方面用来安放转子绕组。
(2)转子绕组
异步电动机的转子绕组分为绕 线形与笼形两种,由此分为绕线转 子异步电动机与笼形异步电动机。
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三相异步电动机的基本结构和工作原理
基本结构:
定子是由铁芯和绕组组成的。

铁芯通常采用硅钢片制造,以减小磁滞
和涡流损耗。

定子绕组是用导电材料,如铜线等,绕制在铁芯上。

绕组中
的线圈分为三组对称的绕组,分别连接在三个相位的电源上。

转子是由铁心和导体环组成的。

铁芯是由硅钢片制造,类似于定子的
结构。

导体环由铝导线制成,通常是槽形。

导体环被放置在铁心内,可以
转动。

工作原理:
当电机接通电源时,三个相位的电流将分别通过定子的三组绕组。

这样,在定子内就会形成一个旋转磁场,它的速度与电源的频率有关。

当转子静止时,由于转子中的导体环在定子旋转磁场的作用下产生感
应电动势,感应电动势会引起转子内的感应电流流动。

由于导体环是闭合的,感应电流会在转子上形成一个感应磁场。

由于定子旋转磁场的速度与感应磁场的速度不同,所以转子会因为磁
力的作用而开始转动。

当转子开始转动时,感应磁场与定子旋转磁场的速
度之差会产生一个力矩,使转子继续转动。

转子的转动速度与旋转磁场的速度不同,因此它们之间产生了一种称
为滑差的差异。

滑差越大,转子的力矩越大,电动机的转速越快。

当转子的转速接近同步转速时,滑差逐渐减小,转子的转速也减小,
最终与旋转磁场的速度同步。

这时,滑差变为零,电动机达到了额定转速。

总结:
三相异步电动机的基本结构是由定子和转子组成的。

它的工作原理是通过定子和转子之间的相对运动产生的磁场效应来实现转子的转动。

在工作过程中,定子产生一个旋转磁场,而转子产生一个感应磁场,二者之间的差异产生一种力矩,使转子沿着旋转磁场的方向转动。

最终,当转速接近同步转速时,电动机将达到额定转速。

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