单相鼠笼式异步电动机的工作原理

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单相异步电机 原理

单相异步电机 原理

单相异步电机原理
单相异步电机是一种常见的电动机,其工作原理主要基于磁场的旋转。

首先,在单相异步电机中,有一对定子绕组,称为主绕组。

这对定子绕组中的一条绕组与电源相连接,另一条绕组与一组电容器并联连接。

在电源供电的情况下,电容器会产生一个相位差,从而在定子绕组中形成一个旋转磁场。

其次,单相异步电机中还有一个旋转子,它位于定子绕组内部,并与定子绕组之间存在一定的间隙。

当旋转子静止时,由于旋转子的形状不对称,定子绕组中的旋转磁场将产生一个磁力,使得旋转子开始转动。

然而,单相异步电机由于缺乏旋转磁场的自激励,无法自动启动运行。

因此,在启动过程中,通常需要一种辅助装置来帮助启动电机。

例如,可以通过加装一个起动绕组或者一个辅助磁极来产生旋转磁场,并通过电容器来实现相位差。

综上所述,单相异步电机的工作原理主要基于磁场的旋转,通过定子绕组中的旋转磁场产生磁力,使得旋转子开始转动。

鼠笼式三相异步电动机工作原理

鼠笼式三相异步电动机工作原理

鼠笼式三相异步电动机工作原理1. 什么是鼠笼式三相异步电动机?好嘞,咱们今天就来聊聊鼠笼式三相异步电动机,这个名字听起来是不是有点拗口?别担心,咱慢慢来,保证你听得懂。

首先,鼠笼式电动机其实是一种电动机,它的外形就像一个笼子,里面装着转子,就像小老鼠在笼子里转来转去一样。

这个电动机广泛应用于我们生活中的各个角落,比如空调、洗衣机,还有咱们的电风扇,真的是无处不在呀。

1.1 结构组成说到这个电动机,先来看看它的结构组成。

电动机主要由定子和转子两大部分组成。

定子就像是电动机的“身体”,负责产生磁场,而转子就是“心脏”,在定子的磁场中转动。

它的转子是由许多铜条或者铝条组成的,像个小笼子一样,所以才叫鼠笼式。

大家可能会想,这些铜条和铝条有什么用呢?其实,它们就像是电流的“快递员”,帮电流把能量传递出去,让转子转得飞快。

1.2 工作原理那么,它是怎么工作的呢?嘿,听我慢慢说。

这个电动机的秘密在于三相电。

我们平时用的电是单相电,而三相电就像是给电动机加了个“强心剂”。

三相电能产生一个旋转的磁场,这个磁场就像一位舞者,带着转子在舞池里翩翩起舞。

转子在磁场的作用下,不断地转动,这样电动机就能产生动力啦。

2. 优点与应用说到这里,咱们不得不提一下鼠笼式电动机的优点。

首先,它的结构简单,维护起来也很方便。

其次,它的启动和运行都非常平稳,像个稳重的大叔,不容易出现问题。

而且,这种电动机的效率也很高,能耗低,省钱省力,真是居家旅行的好帮手。

2.1 应用领域鼠笼式电动机的应用领域简直广泛得不得了。

想想咱们的日常生活,家里的冰箱、洗衣机、风扇,甚至电梯里都有它的身影。

它的作用就像是无形的“劳模”,默默地工作着,保障着我们的生活质量。

即使在工业领域,像是工厂里的传送带、泵、风机,基本上都离不开这种电动机。

可以说,它就是现代生活中不可或缺的小英雄。

2.2 性能优势而且,这种电动机的性能也是让人刮目相看。

它能在各种恶劣的环境下正常工作,比如潮湿、高温、尘土飞扬的地方,依然能稳稳地转动,毫不畏惧。

单相异步电动机

单相异步电动机
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[任务5.1]键盘接口设计
• 5.1.3矩阵式键盘的硬件电路结构及工作原理
• 矩阵式键盘又称行列式键盘,往往用于按键个数较多的场合,矩阵式 键盘的按键位于行、列的交叉点上,每条水平线和垂直线在交叉处不 直接连通,而是通过一个按键加以连接。如图5- 3所示。
• 5.1.4矩阵式键盘的软件结构
[任务5.1]键盘接口设计
• 5.1.1独立式按键的硬件电路结构及工作原理
• 在单片机控制系统中,如果需要按键个数较少或功能要求较为简单 时,可采用独立式按键结构。独立式按键的电路如图5-1所示。
• 5. 1 .2独立式按键的软件结构
• 对于这种独立式按键电路程序可以采用循环查询的方法。独立式按键 处理流程图如图5-2所示。
的。单相异步电动机一般均采用鼠笼式转子。转子主要由转子铁芯、 轴和转子绕组等组成。转子铁芯由硅钢片叠成,转子硅钢片的外圆上 冲有嵌放绕组的槽。轴经滚花后压入转子铁芯。转子铁芯多采用斜槽 结构,槽内经铸铝加工而形成铸铝条,在伸出铁芯两端的槽口处,用 两个端环把所有铸铝条都短接起来,形成鼠笼式转子。铸铝条和端环 通称为转子绕组。整个转子由上、下端盖的轴承定位。 • (2)转子绕组用于切割定子磁场的磁力线,在闭合回路的铸铝条(即导 体)中产生感应电动势和感应电流,感应电流所产生的磁场和定子磁 场相互作用,在导体上将会产生电磁转矩,从而带动转子启动旋转。
• (1)判断键盘中有无键按下 • 将全部行线置低电平,列线置高电平,然后检测列线的状态,只要有
一列的电平为低,则说明有键按下,如列线全部为高电平,则说明没 有键被按下。
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[任务5.1]键盘接口设计
• (1)判断键盘中有无键按下 • (2)去除键的机械抖动 • (3)如有键被按下,则寻找闭合键所在位置,求出其键代码 • (4)程序清单

单相电容运转异步电机工作原理及故障

单相电容运转异步电机工作原理及故障

降压调速
降压调速方法很多,如串联电抗器(吊扇)、串联电容、 自耦变压器和串连可控硅调压调速。空调中最常用的调压调 速是可控硅(塑封)调压调速。 可控硅调速是改变可控硅导通角的方法,改变电动机端 电压的波形,从而改变了电动机的端电压的有效值。可控硅 导通角α1=180°时,电机端电压为额定值,α1<180°时电 压波形如下图实线部分,电机端电压有效值小于额定值,α1 越小,电压越低,如下图:

• • • • •
B)转速不一致:风叶的变化(不同厂家不同模号)、蒸发 器片距变化、风道的变化、测试环境的变化(温度、湿 度)、电机工艺波动的原因(铝环、定子端部高度控制、 绕线模具变化、气隙变化、硅钢片材料变化等)。 C)电磁声:定子椭圆、同轴度大、轴承距过大、端盖强度 不够、磁路设计不对称。 D)轴承声:装配过程轴承损坏、轴承油脂声、轴承与轴承 室配合松动。 E)摩擦声:定转子相擦、错片、异物、漆瘤及风轮风叶变 形和转轴弯曲等。 F)转速低:转子导条和端环截面过小、定转子气隙偏大; G)温升高:铁芯长度偏低、漆包线截面偏小(即铁、铜耗 过大)、散热不良;
二、单相异步电机的基本结构
• 1、固定部分—定子;由定子铁芯、定子绕组和机座
(壳)组成。 定子铁芯是电机磁路的一部分,一般由0.5mm硅钢 片叠压而成,片与片之间相互绝缘,以减少涡流损 耗。 定子绕组一般由高强度聚酯漆包线绕制而成。 机座(或机壳)一般由A3钢板冲制而成,大电机 (单相)则是钢板卷筒后在与铸铝端盖配合而成, 三相电机一般均为铸铁机座。 2、转动部分—转子:由转子铁芯、转子绕组(纯 铝)、转轴(45#碳结钢)组成。
抽头调速可分为T型抽头调速和L型抽头调速。L型抽头 调速又可分为主绕组抽头L-1型和副绕组抽头L-2型。目前最 常用的是T型抽头调速和副绕组抽头L-2型调速。原理线路图 见下

异步电机的工作原理

异步电机的工作原理

异步电机的工作原理
异步电机是一种常见的交流电动机,它广泛应用于工业生产、家用电器以及各种机械设备中。

异步电机的工作原理是基于电磁感应和磁场作用的相互作用,下面将详细介绍异步电机的工作原理。

首先,异步电机由定子和转子两部分组成。

定子是由绕组和铁芯构成的,绕组上通有交流电流,产生旋转磁场;而转子则是由绕组和铁芯构成,绕组通有感应电流,感应电流与定子的旋转磁场相互作用,从而产生转矩,使电机转动。

其次,当三相交流电源加在定子上时,定子中会产生旋转磁场。

这个旋转磁场的产生原理是基于三相交流电的相位差,使得定子绕组中的电流产生正弦分布,从而产生旋转磁场。

而转子中的绕组则感应出感应电流,感应电流与旋转磁场相互作用,产生转矩,从而使得转子跟随旋转磁场一起旋转。

再者,根据法拉第电磁感应定律,当磁通量发生变化时,会产生感应电动势。

在异步电机中,由于转子绕组感应出的感应电流是由定子旋转磁场产生的,所以转子绕组中会产生感应电动势。

这个感应电动势会产生感应电流,感应电流与旋转磁场相互作用,从而产生转矩,使得转子跟随旋转磁场一起旋转。

最后,异步电机的工作原理是基于电磁感应和磁场作用的相互作用。

当定子上通有交流电流时,产生旋转磁场;而转子中感应出感应电流,感应电流与旋转磁场相互作用,产生转矩,使得转子跟随旋转磁场一起旋转。

这样,异步电机就能够实现动力传递和机械运动。

总之,异步电机是一种广泛应用的电动机,其工作原理是基于电磁感应和磁场作用的相互作用。

通过定子和转子之间的相互作用,异步电机能够实现动力传递和机械运动,为各种机械设备的正常运行提供了重要的动力支持。

单相鼠笼式异步电动机的工作原理

单相鼠笼式异步电动机的工作原理

单相鼠笼式异步电动机的工作原理单相鼠笼式异步电动机由定子和转子两部分组成。

定子是电动机的固定部分,由两个线圈组成,一个是主线圈,另一个是辅助线圈。

在正常运行的情况下,主线圈通电产生旋转磁场,辅助线圈则扮演启动和运转时产生旋转磁场的角色。

转子是电动机的转动部分,是由导体鼠笼形状的铜条构成,因此被称为鼠笼转子。

转子通过轴与电机传动装置连接,当电机正常工作时会在旋转磁场的作用下旋转。

单相鼠笼式异步电动机的工作原理是基于洛伦兹力和感应电流的相互作用。

当电机的定子通电时,由于电流的存在会在定子线圈中产生一个旋转磁场。

由于磁场的存在,鼠笼转子中的导体条中会感应出感应电流。

根据洛伦兹力的作用,感应电流会在转子中产生一个旋转力矩,从而使转子开始旋转。

在电机启动时,由于转子原先是静止的,没有初始的旋转磁场,因此无法产生感应电流和旋转力矩。

为了实现启动,单相鼠笼式异步电动机通常采用初始势力转矩来帮助起动。

初始势力转矩是通过利用辅助线圈产生的次级磁场来引起感应电流,从而产生一个初始的旋转磁场和势力转矩。

一旦电动机启动并开始旋转,由于转子中存在感应电流,旋转磁场会不断变化,进而产生一个感应电动势。

感应电动势通过感应电流产生反作用力,在转子上产生一个反向旋转的势力,这样转子就可以持续运转。

转速及负载大小会影响感应电势和感应电流的大小,从而对电动机的输出功率和效率产生影响。

需要注意的是,单相鼠笼式异步电动机由于只有单一的主线圈,因此在起动时需要通过辅助线圈来产生辅助磁场和势力转矩。

一旦电机成功启动,辅助线圈通电会减小或断开,只保留主线圈的通电工作。

总之,单相鼠笼式异步电动机是通过主线圈和转子之间的相互作用来实现电动机运转的。

定子线圈通电产生旋转磁场,转子中的鼠笼导体条感应出感应电流,并通过洛伦兹力的作用产生旋转力矩,从而使电动机转子开始旋转。

辅助线圈的启动作用帮助电动机实现启动,而在运行时则只需要主线圈的通电工作。

单相异步电动机的基本结构和工作原理

单相异步电动机的基本结构和工作原理

由此可得出结论:
(1)在脉动磁场作用下的单相异步电动机没有启动能力,即启 动转矩为零;
(2)单相异步电动机一旦启动,它能自行加速到稳定运行状态, 其旋转方向不固定,完全取决于启动时的旋转方向。
因此,要解决单相异步电动机的应用问题,首先必须解决它的 启动转矩问题。
二、单相异步电动机的启动方法 单相异步电动机在启动时若能产生一个旋转磁场,就可以建立
3)将励磁电路转换开关QB投合到2的位置,励磁绕组与直流 电源接通,转子上形成固定磁极,并很快被旋转磁场拖入同步;
4)用变阻器调节励磁电流,使同步电动机的功率因数调节到 要求数值。
四、同步电动机的特点 1. 由于同步电动机的是双重励磁和异步启动,故它的结构复杂;
2. 由于需要直流电源、启动以及控制设备,故它的一次性投入 要比异步电动机高得多;
5.7 单相异步电动机的基本结构和工作原理 特点: 1. 为小容量的电动机,从几瓦到几百瓦;
.. 2. 由单相交流电源供电的旋转电机;
3. 具有结构简单、成本低廉、运行可靠等一系列优点。
所以单相异步电动机被广泛用于电风扇、洗衣机、电唱机、吸 尘器、医疗器械及自动控制装置中。
一、 单相异步电动机的磁场 单相异步电动机的定子绕组为单相,转子一般为鼠笼式 。 当接入单相交流电源时,它在定、转子气隙中产生一个如图所
值得指出,欲使电动机反 转,不能像三相异步电动机那 样掉换两根电源线来实现,必 须以掉换电容器C的串联位置 来实现,如图所示,即改变QB 的接通位置,就可改变旋转磁 场的方向,从而实现电动机的 反转。洗衣机中的电动机,就 是靠定时器中的自动转换开关 来实现这种切换的。
4.8 同步电动机的基本结构和工作原理 一、同步电动机的基本结构

职业技能鉴定国家题库试卷4(高级维修电工)及答案【精选】

职业技能鉴定国家题库试卷4(高级维修电工)及答案【精选】

职业技能鉴定国家题库试卷4(高级维修电工)一、单项选择(第1题~第160题。

选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。

每题0.5分,满分80分。

)1.电气图包括:电路图、功能图和()等构成。

(A)系统图和框图(B)部件图(C)元件图(D)装配图2.表示()的图形符号。

(A)熔断器式开关(B)刀开关熔断器(C)熔断器式隔离开关(D)隔离开关熔断器3.对电感意义的叙述,()的说法不正确。

(A)线圈中的自感电动势为零时,线圈的电感为零(B)电感是线圈的固有参数(C)电感的大小决定于线圈的几何尺寸和介质的磁导率(D)电感反映了线圈产生自感电动势的能力4.0.5安培的电流通过阻值为2欧姆的导体,10秒内流过导体的电量是()。

(A)5库仑(B)1库仑(C)4库仑(D)0.25库仑5.电压是()的物理量。

(A)衡量磁场力做功本领大小 (B)衡量非电场力做功本领大小 (C)徇电场力做功本领大小 (D)具有相对性6.两只“100W,220V”灯泡串联接在220V电源上,每只灯泡的实际功率是()。

(A) 220W (B) 100W (C) 50W (D) 25W7.根据i=I m sinφt可知()。

(A)任一时刻i总大于0 (B)任一时刻i总小于0 (C) i值在0~I m之间变化 (D) i值-I m~I m之间变化(A)(D)9(A)上10(A11(A(C12(A13(A14.移动式电动工具用的电源线,应选用的导线类型是()。

(A)绝缘软线(B)通用橡套电缆(C)绝缘电线(D)在埋线15.绝缘材料在一定的电压作用下,总有一些极其微弱的电流通过,其值一分钟后趋于稳定不变,我们称这种电流称为()电流。

(A)额定(B)短路(C)击穿(D)泄漏16.型号为1032的醇酸浸渍漆的耐热等级是()。

(A)Y级(B)E级(C)B级(D)A级17.可供耐热等级为B级的电机电器作衬垫绝缘的浸渍纤维制品是()。

(A)型号为2012的黄漆布(B)型号为2212的黄漆绸(C)型号为2422的油性玻璃漆布(D)型号为2430的沥青醇酸玻璃漆布18.滚动轴承按其滚动体的形式不同可分()大类。

单相鼠笼式异步电动机的工作原理

单相鼠笼式异步电动机的工作原理

单相鼠笼式异步电动机的工作原理问:单相鼠笼式异步电动机是怎样工作的?答:单相鼠笼式异步动机由单相电源供电,它直接接到220伏单相交流电源上就能工作,但要采取一定的措施,否则启动不起来。

我们日常生活用的一些家用电器,如空调器、电冰箱、洗衣机、电扇等广泛应用着单相异步电动机。

单相异步电动机根据其启动方法或运行方法的不同,可分为单相电容运行电动机;单相电容启动电动机;单相罩极式电动机等。

下面分别介绍。

单相异步电动机容量一般较小,运行性能较差。

(a)接线图(b)电流相量图图1 单相电容运行异步电动机原理图图1是单相电容运行异步电动机工作原理图。

单相电容式异步电动机的定子铁芯上嵌放两套绕组:主绕组U1—U2(主绕组又称工作绕组)和副绕组Z1—Z2(副绕组又称启动绕组)。

两套绕组在空间的位置上互差90度电角度。

在启动绕Z1—Z2中串入一个电容器C后再与工作绕组并联,然后接到单相电源上。

设流过启动绕组Z1-Z2的电流为iz,流过工作绕组U1—U2的电流以为iu,当接上电源后,流过两套绕组的电流iz与iu在相位上相差90度,如图2所示。

设电动机两个绕组接上交流电源后,电流为正值时,电流从绕组的头端进去尾端出来;电流为负值时,电流从绕组的尾端进去头端出来。

从图2可看到:在t=0瞬间,iz=0,绕组Z1—Z2中无电流流过;而这瞬时iu为负值,绕组U1—U2中电流由U2进Ul出。

用右手定则可判断,此时电动机中会产生如图2所示磁场,其合成磁场方向向下。

从图2可看到:在ωt=π/2瞬间,iu=0,绕组U1—U2中无电流流过;这瞬间iz为负值,绕组Z1-Z2中电流从Z2进Z1出。

此时电动机内磁场分布如图2所示,其合成磁场方向较t=0时刻顺时针方向旋转了一定角度。

依此类推,可看到单相鼠笼式异步电动机中iz与iu两个电流在单相异步电动机中产生的合成磁场也是旋转磁场,如图2所示。

单相鼠笼式异步电动机转子也是鼠笼式转子,即转子绕组是两端由短路环连接的鼠笼条。

国家开放大学《电机拖动应用技术》章节练一练参考答案

国家开放大学《电机拖动应用技术》章节练一练参考答案

国家开放大学《电机拖动应用技术》章节练一练参考答案第一章1.直流发电机主磁极磁通产生感应电动势存在于()中A.电枢绕组B.励磁绕组C.电枢绕组和励磁绕组2.直流发电机电刷在几何中线上,如果磁路不饱和,这时电械反应是()A.助磁B.不去磁也不助磁C.去磁3.如果并励直流发电机的转速上升20%,则空载时发电机的端电压U0升高()A.20%B.大于20%C.小于20%4.并励直流电动机的励磁绕组与电枢绕组()。

A.分别独立连接电源B.串联相接C.并联相接D.一部分串接一部分并联相接5.直流电动机是把直流电能换成()输出。

A.机械能B.电场力C.直流电压D.直流电流6.一台并励直流发电机,正转能自励,若反转也能自励。

(×)7.一台直流发电机,若把电枢固定,而电刷与磁极同时旋转,则在电刷两端仍能得到直流电压。

(√)8.直流电动机的电磁转矩是驱动性质的,因此稳定运行时,大的电磁转矩对应的转速就高。

(×)9.直流电机单叠组元件两端应联接在相邻的两个换向片上。

(√)10.直流电机中一个磁极下所有导体电流向必须一致。

(√)11.换向器与电刷的作用是什么?参考答案:直流电机内部元件流的是交流;所以直流电动机电刷把外部供给的直流电引到换向器上,通过换向器上换向片的旋转,转换到元件上的为交流电;直流发电机内部发的是交流电,引到换向器的换向片上,旋转的换向器通过电刷把内部的交流转换外部的直流电。

12.直流电机有几中励磁方式,各自有什么的特点?参考答案:直流电机励磁方式:他励、并励、串励、复励;他励电机的励磁绕组与电枢绕组电源各自独立。

并励电机的励磁绕组并接在电枢绕组两端,共用一个电源;串励电机的励磁绕组串接在电枢绕组中,共用一个电源;复励电机有两套励磁绕组一个并接在电枢绕组中,一个串接在电枢绕组中,共用一个电源,按二者产生的磁场是增加还是减少,分为积复励和差复励。

第二章1.在直流电动机中机械特性最硬的一般为____。

异步电动机

异步电动机

第一节异步电动机电动机是一种将电能转换为机械能的动力设备,能带动生产机械工作。

电动机分为交流电动机和直流电动机两大类。

交流电动机有分为异步电动机和同步电动机,异步电动机又分为鼠笼式异步电动机和绕式电动机。

因为异步电动机具有结构简单、价格低廉、工作可靠、维修方便等优点,所以煤矿广泛利用。

一、电动机的构造与工作原理三相异步电动机也叫三相感应电动机,主要有定子和转子两部分组成。

转自又可分为鼠笼式和绕线式两种。

1、异步电动机的结构(1)属龙是异步电动机钩子比较简单,主要有定子和转子及轴承端盖等构成。

机座是由钢板焊制或是生铁铸制而成,定子铁芯是由冲有线槽的硅钢片叠成,利用径向通风槽把铁芯隔成几段,然后用压环和支撑链固定在机座上。

定子线圈是三相的,用导线绕制,嵌在铁芯线槽里。

定子出线端引到出线盒内的绝缘板上。

转子铁芯也是用冲有外线槽硅钢片叠成。

为了通风,也要分段组成,然后直接压组装在轴上。

转子线圈使用铜棒穿入线槽,然后把两端各焊在一个短路环上,形似鼠龙所以叫鼠龙型电动机。

100KW以下的转子线圈多数是用熔铝直接浇铸的。

轴承端盖分装在机座的两端,用来支持转子在轴承里转动和保护定子线圈的。

(2)绕线式异步电动机构造和鼠笼式电动机的差别仅仅在于转子部分。

他的定子和鼠笼式是完全一致的,只是转子构造不同,转子铁芯线槽里嵌的是三相线圈,采用星形接发把三个端线引到与轴绝缘的三个滑环上,利用三个电刷把转子线圈和一个三相变阻器联到一起。

有的在滑环一端的外壳上装有一个手把,当转动他的时候,能把电刷提起同时把三个滑环短路。

2、异步电动机的工作原理当异步电动机的定子绕组通以对称三相电流时,则产生一个旋转磁场,其转速为n1。

当磁场掠过转子的闭合导体时,导体切割磁力线,则产生感应电势和电流。

感应电流的方向根据右手定则来确定,电流与旋转磁场相互作用,产生电磁力,其方向按左手定则来确定。

上述电磁力对转子形成了与同n1方向的电磁力矩,在此力矩的作用下,转子就以n的转速顺着n1的方向旋转,带动负载。

单相双值电容异步电动机的原理

单相双值电容异步电动机的原理

单相双值电容异步电动机的结构原理、工作原理、接线图
石如东2015年7月3日
单相双电容电动机称为单相双值电容异步电动机,属于电容分相原理单相电动机。

1、结构原理:
电容分相电动机的转子绕组是浇筑成型的鼠笼式,定子上饶有2组空间上相差90°的启动绕组B和工作绕组A,从而获得电角度ω为90°的两相交变电流,保证旋转磁场的形成条件。

(如图一所示)
2、工作原理:
电容分相电动机通过电容移相作用,将单相交流电分离出另一相相位差90度的交流电,获得两相交变电流并分别送入2个绕组。

工作原理流程如下:定子绕组通入电角度相差90°的两相电流→定子上形成旋转磁场→转子切割磁力线产生感应电流→感应电流产生旋转磁场→转子磁场与定子磁场相互作用→转子转动。

旋转磁场形成原理见图二
3、接线接线原理图:
图三为不分主副绕组的电动机接线图,图四为分主副绕组的电动机接线图。

单相异步电动机(上课用PPT)

单相异步电动机(上课用PPT)

开, 这时单相异步电动机实质上是两相启动单相运转。
改变转向的方法, 是把工作绕组或启动绕组中的任何一个绕组接电源的
两出线端对调。
2.电容启动分相式单相异步电动机
电容启动分相式单相异步电动机的工作原理图如图 6 - 4所示。这种电
动机在结构上和电阻分相式相似 , 区别只是在启动绕组中串入一个电容器 ,
• 有关强洗、中洗和弱洗的工作情况如下: • 强洗:波轮单向连续转动,洗涤时产生强烈的涡流冲刷衣物。波轮转动时
间的长短由定时器控制,最长不超过15分钟。适用于洗涤较脏的工作服、床 单及粗厚衣物。 • 中洗:波轮以自动间歇正反向转动,产生中等涡流冲刷衣物进行洗涤。正 或反转25~30秒,间歇3~5秒。适用于洗涤棉麻织物、化纤混纺衣物。 • 弱洗:波轮以自动间歇正反向转动,产生柔和涡流冲刷衣物进行洗涤。正 或反转3~5秒,间停5~7秒。适用于洗涤丝绸、毛纺等柔质衣物。 • 从以上可知,洗衣机的洗涤强度,既强洗、中洗和弱洗,与电风扇送风强度 是有本质区别的。电风扇是以改变电动机的转速来获得不同的风量,而洗衣 机的强、中、弱洗并非通过电动机转速改变来获得,它是通过控制电动机的 运转与停止的时间长短来实现的。
相交流电流时, 产生的磁动势是一个脉振磁动势 F 。如下图所 示。
单相定子绕组通入单相交流电
产生脉动磁场
脉振磁动势 F 可以分解为两个幅值相等(等于脉振磁动 势幅值的一半),同步转速相同,旋转方向相反的圆形旋转磁 动势, 即 F = F+ + F_ , 如图6 - 1所示。其中 F+ 的转向与电动 机转向相同, 称为正向旋转磁动势;F_ 的转向与电动机转向 相反, 称为反向旋转磁动势。
可以证明:当两相绕组通入相位不同的两相交流电流时, 将产生一个椭圆形的旋转磁动势和旋转磁场;而两相对称绕 组通入两相对称交流电流时,将产生一个圆形的旋转磁动势和 旋转磁场。

异步电动机的结构和工作原理

异步电动机的结构和工作原理

第五章异步电动机前言:①定义:异步电机也叫感应电机是一种交流旋转电机,它的转速除与电网频率有关外,还随负载而变;②应用:主要作电动机使用,如:机床;水泵;家用电器;③它的功率因数永远是滞后的;异步电动机的结构和工作原理一、异步电动机的主要用途和分类1、异步电机主要用作电动机,去拖动各种生产机械;异步电动机的优点:结构简单、容易制造、价格低廉、运行可靠、坚固耐用、运行效率较高和具有适用的工作特征;异步电动机的缺点:功率因数较差;异步电动机运行时,必须从电网里吸收落后性的无功功率,它的功率因数总是小于1;2、异步电动机的种类很多,从不同角度看,有不同的分类法:1按定子相数分有①单相异步电动机;②两相异步电动机;③三相异步电动机;2按转子结构分有①绕线式异步电动机;②鼠笼式异步电动机;又包括单鼠笼异步电动机、双鼠笼异步电动机和深槽式异步电动机;此外,根据电机定子绕组上所加电压的大小,又有高压异步电动机、低压异步电动机之分;从其它角度看,还有高起动转矩异步电机、高转差率异步电机、高转速异步电机等等;二、异步电动机的结构1. 定子:定子铁心:0.5mm厚硅钢片叠压而成,磁路的一部分定子绕组:电磁线制而成,电路一部分机座:铸铁或钢板焊接而成1定子铁心是电动机磁路的一部分,装在机座里;为了降低定子铁心里的铁损耗,定子铁心用用0.5mm厚的硅钢片叠压而成的,在硅钢片的两面还应途上绝缘漆;下图所示为定子槽,其中a是开口槽,用于大、中型容量的高压异步电动机中;b是半开口槽,用于中型500V以下的异步电动机中;c是半闭口槽,用于低压小型异步电动机中;2定子绕组:高压大、中型容量的异步电动机定子绕组常采用Y接,只有三根引出线,如图a所示;对中、小容量低压异步电动机,通常把定子三相绕组的六根出线头都引出来,根据需要可接成Y形或△形,如图b所示;定子绕组用绝缘的铜或铝导线绕成,嵌在定子槽内;3机座:主要是为了固定与支撑定子铁心;如果是端盖轴承电机,还要支撑电机的转子部分;因此,机座应有足够的机械强度和刚度;对中、小型异步电动机,通常用铸铁机座;对大型电机,一般采用钢板焊接的机座,整个机座和座式轴承都固定在同一个底板上;2. 转子:转轴:支撑转子转子铁心:0.5mm硅钢片叠压而成,磁路一部分转子绕组:笼型绕组铸铝铜条绕线式绕组: 电线绕制而成,Y接,滑环引出,外接电阻1转子铁心:是电动机磁路的一部分,它用0.5mm厚的硅钢片叠压而成;铁心固定在转轴或转子支架上,整个转子的外表呈圆柱形;2转子绕组:分为笼型和绕线型两类;1笼型转子:笼型绕组是一个自己短路的绕组;在转子的每个槽里放上一根导体,在铁心的两端用端环连接起来,形成一个短路的绕组;如果把转子铁心拿掉,则可看出,剩下来的绕组形状像个松鼠笼子,如图 a所示,因此又叫鼠笼转子;导条的材料有用铜的,也有用铝的;2绕线型转子:绕线型转子的槽内嵌放有用绝缘导线组成的三相绕组,一般都联接成Y形;转子绕组的三条引线分别接到三个滑环上,用一套电刷装置引出来,如图所示;这就可以把外接电阻串联到转子绕组回路里去,以改善电动机的启动性能或调节电动机的转速;与笼型转子相比较,绕线型转子结构稍复杂,价格稍贵,因此只在要求起动电流小,起动转距大,或需平滑调速的场合使用;3. 气隙:磁路的一部分, 异步电动机的气隙比同容量直流电动机的气隙小得多,在中、小型异步电动机中,气隙一般为~1.5mm左右;δ↓→Im ↓→Nϕcos↑但易发生扫膛现象δ↑→Im ↑→Nϕcos↓三、异步电动机的铭牌数据三相异步电动机的铭牌上标明电机的型号、额定数据等;1、三相异步电动机的型号电机产品的型号一般采用大写印刷体的汉语拼音字母和阿拉伯数字组成;其中汉语拼音字母是根据电机的全名称选择有代表意义的汉字,再用该汉字的第一个拼音字母组成;例如:Y 112S-6极数6极短机座规格代号:中心高112mm我国生产的异步电动机种类很多,下面列出一些常见的产品系列;•Y系列为小型鼠笼全封闭自冷式三相异步电动机;用于金属切削机床、通用机械、矿山机械、农业机械等;也可用于拖动静止负载或惯性负载较大的机械,如压缩机、传送带、磨床、锤击机、粉碎机、小型起重机、运输机械等;•JQ2 和JQO2系列是高起动转矩异步电动机,用在起动静止负载或惯性负载较大的机械上;JQ2 是防护式和JQO2是封闭式的;•JS系列是中型防护式三相鼠笼异步电动机;•JR系列是防护式三相绕线式异步电动机;用在电源容量小、不能用同容量鼠笼式电动机起动的生产机械上;•JSL2 和JRL2系列是中型立式水泵用的三相异步电动机,其中JSL2 是鼠笼式,JRL2是绕线式;JZ2 和JZL2系列是起重和冶金用的三相异步电动机,JZ2是鼠笼式,JZL2是绕线式;•JD2 和JDO2系列是防护式和封闭式多速异步电动机;•BJO2 系列是防爆式鼠笼异步电动机;•JPZ系列是旁磁式制动异步电动机;•JZZ系列是锥形转子制动异步电动机;•JZT系列是电磁调速异步电动机;其他类型的异步电动机可参阅产品目录;• 2、异步电动机的额定值:异步电动机的额定值包含下列内容:1额定功率 PN 电动机在额定运行时轴上输出的机械功率,单位是kw;2额定电压 UN 额定运行状态下加在定子绕组上的线电压,单位为V;3额定电流IN 指电动机在定子绕组上加额定电压、轴上输出额定功率时,定子绕组中的线电流,单位为A;4额定频率f 指我国规定工业用电的频率是50Hz;5额定转速n 指电动机定子加额定频率的额定电压,且轴端输出额定功率时电机的转速,单位为r/min ;6额定功率因数指电动机定子加额定负载时,定子边的功率因数;四、异步电动机的工作原理三相异步电动机定子接三相电源后,电机内便形成圆形旋转磁动势,圆形旋转磁密,设其方向为逆时针转,如图所示;若转子不转,转子鼠笼导条与旋转磁密有相对运动,导条中有感应电动势e,方向由右手定则确定;由于转子导条彼此在端部短路,于是导条中有电流,不考虑电动势与电流的相位差时,电流方向同电动势方向;这样,导条就在磁场中受力f,用左手定则确定受力方向,如图所示;转子受力,产生转矩T,为电磁转矩,方向与旋转磁动势同方向,转子便在该方向上旋转起来;转子旋转后,转速为n,只要n <n1n1为旋转磁动势同步转速,转子导条与磁场仍有相对运动,产生与转子不转时相同方向的电动势、电流及受力,电磁转矩T 仍旧为逆时针方向,转子继续旋转,稳定运行在T=TL 情况下;、异步电动机的运行分析一、 三相异步电动机运行时的电磁关系正常情况下,电机转子总是旋转的,但是为了分析问题的方便,在这里我们首先从转子静止出发进行分析;1. 转差率定义:11n nn s -= 式中n 1—旋转磁场的转速同步转速 n —转子的转速当0<n<n 1时,即0<s<1时,电机为电动运行状态电能→机械能当 n>n 1时,即 0>s 时,电机为发电运行状态机械能→电能当 n<0时,即 s >1 时,电机为电磁制动运行状态机械能和电能→热能2. 分析:i 1a 的方向必与i 2a 的方向相反 (1)电机运行状态:n<n 1 ,e 1与e 2同方向 ,i 2a 与e 2同方向 ,i 2a →Te 与n 同方向驱动性质,i 1a 与i 2a 反向→i 1a 与e 1反方向,因i 1a 由u 1产生,即i 1a 与u 1同方向,所以从电网吸收电能.(2)发电运行状态若原动机使n>n 1 →s 为负→e 2和i 2a 反向与电机比 →T e 反向T e 与n 反方向制动性质,又因i 2a 反向→i 1a 反向→i 1a 与e 1同方向注e 1未变 →i 1a e 1为正→输出电能(3)电磁制动运行状态若T 1驱动转子以反方向旋转,则切割方向同电动运行状态→e 1,e 2,i 1a ,i 2a ,T e 同电机运行状态,因T e 与n 1同方向,但与n 反方向制动性质,所以T1必须输入机械功率.又因e 1与i 1a 反向→i 1a e 1为负→从电网吸收电功率. 3、 空载运行时的磁动势和磁场1主磁通Φ0: ①作用:传递能量的媒介作用;②路径:定子—气隙—转子—气隙—定子;2漏磁通Φσ: ①不起传递能量的媒介作用,只起电抗压降的作用; ②包括:槽部漏磁通、端部漏磁通和高次谐波; 二、负载运行时的磁动势和磁场 1.转子电动势的频率:12sf f =;2.转子绕组的感应电动势:2222244.4sE k N f E w S =Φ=;3.转子绕组的电阻和漏抗:忽略集肤效应,认为2r 不变; 22122222sx L sf L f x S ===ππ;4.转子绕组的电流:正常运行时,转子端电压U 2=0,2222222jsx r E s jx r E I S S +=+=⋅⋅⋅;有效值:222222)(sx r sE I +=;结论:转子电流I 2随S 的增加而增加; 5.转子绕组的功率因数:222222)(cos sx r r +=ψ结论:转子功率因数随S 的增加而减小; 6.转子磁动势的转速:2F 相对转子速度:11226060sn psf p f n =⋅==2F 相对定子速度:112n n sn n n =+=+1F 与2F 相对静止;三、磁动势平衡方程1.磁动势形式:021F F F =+2.电流形式:L I I I 101⋅⋅⋅+=四、三相感应电动机的电压方程和等效电路 1、电动势平衡方程方程:)(11111jx r I E U ++-=⋅⋅⋅ )(02222S S jx r I E +-=⋅⋅ m m m Z I jx r I E 001)(⋅⋅⋅-=+-=m Z 的物理意义与变压器的相同,但由于气隙的存在,比变压器的小;例:已知:一台三相异步电动机,在额定转速下运行,m in /1470r n N =,电源频率Hz f 501=,试求:1转子电流频率2f ;2定子电流产生的旋转磁动势以什么速度切割定子又以什么速度切割转子3由转子电流产生的转子磁动势以什么速度切割定子又以什么速度切割转子2、等效电路 1折算折算原则:①保持F2不变,只要使等效前后转子电流的大小和相位相等即可;②等效前后转子电路的功率和损耗相等;折算方法:222222222222221r s s jx r E jx sr E jsx r E s jx r E I S S -++=+=+=+=⋅⋅⋅⋅⋅①附加电阻21r ss-的物理意义:模拟转轴上总的机械功率; ②转子方程为:)(22222jx r I E U +-=⋅⋅⋅2221r ssI U -=⋅⋅ 2转子绕组折算说明:原则和方法与变压器相同;电流折算: iw w k I I k N m k N m I 22111222'2==电动势折算:222211'2E k E k N kw N E e w ==电阻和电抗折算: 2'2r k k r i e =2'2x k k x i e = 3T 型等效电路折算后的基本方程组:)(11111jx r I E U ++-=⋅⋅⋅)('2'2'2'2'2jx r I E U +-=⋅⋅⋅ '2221s U I r s⋅⋅-''= 120I I I ⋅⋅⋅'+=12E E ⋅⋅'=)(01m m jx r I E +-=⋅⋅T 形等效电路••'21r ss - •U分析:①堵转:01,1,0'2=-==r ss s n ,相当于短路; ②空载:∞=-=≈'211,0,r ss s n n ,相当于开路;4近似等效电路与变压器的近似等效电路相同,但须引入一修正系数C 1 mx x C 111+≈,对于40kW 以上,可取C 1=1; 注意:异步电动机的等效电路与变压器的区别; 五、 感应电动机的功率方程和转矩方程 1、功率平衡和转矩平衡 1功率平衡关系:能量转换:电能→机械能P 1 Pem Pmec Pp Cu1 p Fe p Cu2 p mec +p ad 电源输入功率:11111cos ϕI U m P = 定子铜损: 12111r I m p Cu =定子铁损: m Fe r I m p 201= 电磁功率: sr I m p p P P Fe Cu em ''=--=222111 转子铜损: em Cu sP r I m p =''=22212总机械功率: em Cu em mec P s r ss I m p P P )1(122212-='-'=-=输出功率: ad mec mec p p P P --=2可见: ∑++++-=-=)(21112ad mec Cu Fe Cu p p p p p P p P P 2转矩平衡关系:Ω+-Ω=Ω)(2ad mec mec p p P P ,即02T T T em -= 602nπ=Ω------机械角速度rad/s ; 式中:Tem —电磁转矩驱动;T 2—负载转矩制动;T 0—空载转矩制动;1Ω=Ω=em mec em P P T 60211n π=Ω三相异步电动机的机械特性一、电磁转矩的表达式1.物理表达式:602cos ''122211n I E m P T em em πψ=Ω==2201111221111cos '244.42cos '44.4ψππψI k pN m pf I k N f m w w Φ=Φ2'2'2cos ψI C I C T a T Φ=Φ=C T 为转矩常数说明:上式描述了电磁转矩与主磁通、转子有功电流的关系;2.参数表达式:由简化等效电路得 :2'212'211'2)()(x x sr r U I +++=可得:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡++⎪⎭⎫ ⎝⎛+==Ω=2'21211'22111'22'211)(22'2x x s r r f s r pUm pf s r Im P T em emππ 结论:em T 与电源参数、电机参数和运行参数的关系; 二、转矩-转差率特性1.转矩特性:其他参数一定,)(s f T em =分析:异步电动机转差率s 在0~1之间,但实际上s 在0~s m 临界转差率时,0〉ds dT em 稳定;s 在1~s m 之间,0〈ds dT em 不稳定;0=dsdTem ,s=sm,处于临界状态;∞2.三个特征转矩①额定转矩T N :额定负载时 )(1055.93m N n PP T NN N N N ⋅⨯⋅=Ω= 注:N P 的单位为kW;②最大电磁转矩Tmax : )(4])([42112112212111211max '+±≈'+++±±=x x f pU m x x r r f pU m T ππ'+'±≈'++'±=212221212)(x x r x x r r s m特点:⑴T max 与21U 成正比;而S m 与21U 无关;⑵T max 与转子电阻无关;而S m 与转子电阻有关;⑶f 1一定时,'+21x x 越大, T max 越小; ⑷过载能力最大转矩倍数NM T T k m ax= 一般为~,越大,过载 能力越强; ③起动转矩T stn=0, S=1,得])()[(222122112211'++'+'=x x r r f r pU m T st π当转子回路电阻为:'+='+'212x x r r st 时,起动转矩达到最大电磁转矩;起动转矩倍数:Nstst T T k =,st k ↑,st T ↑,起动能力强;JO 2:~;Y :~;特殊电机:以上; 3、归一化转矩-转差率表达式 mm em s s s s T T +=max2此表达式主要用于求机械特性曲线;感应电动机的工作特性一、定义:指在额定电压和频率下,电动机的转速ns 、输出转矩T 2 、定子电流I 1、功率因数cos φ1、效率η与输出功率P 2之间的关系;二、转速特性)(2P f n = 或 )(2P f s =由P cu2= s P em 得 s=2'2'212'2'212cos ψI E m I r m P P em Cu = )(2P f n =是一条稍向下倾斜的曲线;三、输出转矩特性)(22P f T =异步电动机的输出转矩:602222nPP T π=Ω=)(22P f T =是一条过原点稍向上翘的曲线;四、定子电流特性 )(21P f I =由102()I I I ⋅⋅⋅'=+-知,空载时:2100,I I I ⋅⋅⋅'≈≈,很小; 负载时,P 2增加,'2I 也增加,I 1也增加; 五、定子功率因数特性)(cos 21P f =ϕ空载:1cos ϕ很小;负载时,随2P ↑,1cos ϕ↑; 六、效率特性 )(2P f =η根据η=PP P P P ∑+∑-=2121 空载时,P 2=0,η=0;负载时,随着P2的增加,η也增加,当负载增大到可变损耗与不变损耗相等时,η最大;负载继续增大,铜损增加很快,η反而下降;说明:电机在额定负载附近的cosϕ和η较高,希望在P N附近运行;1s I1T2cosϕ1ηP2异步电动机工作特性图三相异步电动机参数的测定一、短路堵转实验短路试验又叫堵转试验,即把绕线式异步电机的转子绕组短路,并把转子卡住,不使其旋转,鼠笼式电机转子本身已短路;实验过程:从开始,逐渐降低电压;记录定子绕组加的端电压、定子电流和定子输入功率;试验时,还应量测定子绕组每相电阻的大小;根据试验的数据,画出异步电动机的短路特性;根据测得的数据,可以算出短路阻抗、短路电阻和短路电抗;二、空载实验实验目的:测励磁阻抗、机械损耗 pm 、铁心损耗 pFe ;试验过程:转轴上不加任何负载,即电动机处于空载运行,把定子绕组接到额定频率的三相对称电源上,当电源电压为额定值时,让电动机运行一段时间,使其机械损耗达到稳定值;用调压器改变加在电动机定子绕组上的电压,使其从~U 1开始,逐渐降低电压 ,直到电动机的转速发生明显的变化为止;记录电动机的端电压、空载电流、空载功率P;和转速 n ,并画成曲线;三相异步电动机的起动,制动和调速一、 三相异步电动机的起动 一基本概念1.起动定义:电动机接到电源上,从静止状态到稳定运行状态的过程;2.起动电流:n=0,S=1时的电流;kst Z U x x r r U I 12212211)()(='++'+=起动电流倍数:7~5==Nsti I I k 3.起动转矩:n=0,s=1时的电磁转矩;221()212111stem st st st r m I P m s T I r ''===ΩΩΩ4.起动电流大的原因:此时处于短路;5.起动转矩不大的原因:1m Φ减少; 使Tst 不大; 22cos ϕ减小;6.起动要求:①起动电流尽量小,以减小对电网的冲击;②起动转矩尽量大,以缩短起动时间;③起动设备简单,可靠;二鼠笼式异步电动机的起动1.直接起动①优点:设备简单,操作方便;②缺点:起动电流大,须足够大的电源;③适用条件:小容量电动机带轻载的情况起动;如何判断是否能起动:①起动电流;②起动转矩;二者必须同时满足;一般地说,容量在以下的小容量鼠笼式异步电动机都可直接起动;2.降压起动如果电源容量不够大,可采用降压起动;即起动时,降低加在电动机定子绕组电压,起动时电压小于额定电压,待电动机转速上升到一定数值后,再使电动机承受额定电压,可限制起动电流;适用:容量大于20kW并带轻载的情况;①定子回路串电抗器起动st st I k I 1='; st st T kT 21='式中:k 为电动机端电压之比,且k>1; ② 用Y-Δ起动适用条件:正常工作时定子绕组三角形接法且三相绕组首尾六个端子全部引出来的电动机才能采用; ∆=st stY I I 31; ∆=st stY T T 31③ 自耦补偿器自耦变压器起动st st I k I 21=' ; st st T kT 21='优点:一般有三个抽头,有不同的选者; 缺点:设备费用较高;比较三种起动方法的优缺点; 三、绕线式异步电动机的起动转子:一般均接成Y 形,正常三相绕组通过滑环短接,若转子绕组直接短接情况下起动,与鼠笼一样, Ist 大,Tst 不大;1.在转子回路串起动变阻器起动在转子回路中串入多级对称电阻,起动时,随着转速的升高,逐级切除起动电阻;一般取最大加速转矩T 1=~T m ,切换转矩T 2=~T N ;① 优点:只要在转子回路串入适当的电阻,既可减少起动电流,又可增加起动转矩;②适用条件:电动机在重载情况下的起动场合; 2.在转子回路串接频敏变阻器起动频敏变阻器是一铁损耗很大的三相电抗器,在起动过程中,能自动、无级的减小电阻保持转矩近似不变,使起动过程平稳、迅速;结构简单,运行可靠,维护方便,应用广泛;四深槽和双笼感应电动机说明:主要利用集肤效应趋肤效应原理工作,即起动过程自动改变转子电阻;1、深槽式异步电动机结构:定子:与普通鼠笼电动机一样;h转子:槽深而窄,12=~10b工作原理:同双鼠笼式异步电动机;双笼型异步电动机的起动性能比深槽式好,但深槽式结构简单,制造成本低;二者共同的缺点是功率因数和过载能力低;2、双鼠笼式异步电动机结构定子:与普通鼠笼电动机一样;转子:有两套鼠笼上层笼:ρ大,黄铜或青铜,截面小,∴r2上大→起动笼下层笼:ρ小,紫铜,截面大,∴r2下小→工作笼漏磁通分布情况:由于缝隙的存在,Φσ下>Φσ上,即x2下>x2上;运行原理①起动时,s=1,f2最大,转子漏抗x2大,电流分布取决于x2,∵x2下>x2上,∴转cosψ↑→Tst 子电流集中于上笼趋肤效应----起动笼起主要作用,又∵r2上大→2↑;②正常运行:s N=~,很小→f2S很小→x2很小→电流取决于r2,∵r2下小→电流分布在下笼,此时漏抗x2小,cos ↑→Tem↑2优缺点①优点:较大的Tst和较小Ist;②缺点:漏抗较大,其功率因数、最大转矩和过载能力较普通的笼型电动机小;二、三相异步电动机的制动当电磁转矩和转速的方向相反时,电动机处于制动状态,根据转矩和转速的不同情况,又可分为:回馈制动、反接制动、到拉反转及能耗制动等;1、能耗制动:三相异步电动机处于电动运行状态的转速为n ,如果突然切断三相交流电源,同时把直流电通入它的定子绕组,结果,电源切换后的瞬间,三相异步电动机内形成了一个不旋转的空间固定磁动势,它相对于旋转的转子来说变成了一个旋转磁动势,旋转方向为顺时针,转速大小为n ;转子绕组则感应电动势,产生电流;进而转子受到电磁转矩T ;显然T与n反方向,电动机处于制动运行状态,T为制动性的阻转矩;转速n=0时,磁通势与转子相对静止,T=0,减速过程才完全终止;系统原来贮存的动能主要被电动机转换为电能消耗在转子回路中,故称之为能耗制动;2、反接制动:处于正向电动运行的三相绕线式异步电动机,当改变三相电源的相序时,电动机便进入了反接制动过程;反接制动过程中,电动机电源相序为负序,b图为拖动反抗性恒转矩负载,反接制动的同时转子回路串入较大电阻时的反接制动机械特性;电动机的运行点从 A—B—C ,到C点后,可以准确停车;如果电动机拖动负载转矩较小的反抗性恒转矩或拖动位能性恒转矩负载运行,如果进行反接制动停车,则必须在降速到n =0时切断电源并停车,否则电动机将会反向起动;三相异步电动机反接制动停车比能耗制动停车速度快,但能量损失较大;一些频繁正、反转的生产机械,为了迅速改变转向,提高生产率,经常采用反接制动停车接着反向起动的方法;3、倒拉反转运行:拖动位能性恒转矩负载运行的三相绕线式异步电动机,若在转子回路内串入一定值的电阻,电动机转速可以降低;如果所串的电阻超过某一数值则会使电动机反转,称之为倒拉反转制动运行状态;倒拉反转制动运行是转差率s>1的一种稳态,其功率关系与反接制动过程一样,电磁功率>0,机械功率<0;但是倒拉反转运行时负载向电动机送入的机械功率是靠着负载贮存的位能的减少,是位能性负载倒过来拉着电动机反转;4、回馈制动运行:回馈制动运行分为正向回馈制动运行和反向回馈制动运行;1正向回馈制动运行:通过将一部分机械能转换为电能并回馈回电源的现象;电动机运行在第II象限B-C段机械特性上时,n>0,T<0;转子边送过来的电磁功率,除了定子绕组上铜耗外,其余的回馈给电源了;这时的三相异步电动机实际上是一台发电机;2反向回馈制动运行:当三相异步电动机拖动位能性恒转矩负载,电源为负相序A、 C、 B时,电动机运行于第IV象限,如图中的B点,电磁转矩T>0,转速 n<0,称为反向回馈制动运行;起重机高速下放重物时,经常采用反向回馈制动运行方式;若负载大小不变,转子回路串入电阻后,转速绝对值加大,如图中的C 点;串入电阻越大,转速绝对值越高;反向回馈制动运行时,电动机是一台发电机,它把从负载位能减少而输入的机械功率转变为电功率,然后回送给电网;从节能的观点看问题,反向回馈制动下放重物比能耗制动下放重物要好; 三、三相异步电动机的调速1.异步电动机特点:结构简单,价格便宜,运行可靠,维护方便;2.转速公式:)1(60)1(11S pf n S n -=-=3.调速方法:①变极调速;②变频调速;③改变转差率 S 调速;4.调速性能:①调速范围;②调速的稳定性;③调速的平滑性;④调速的经济性;一变极调速基本思路:可以采用两套绕组,但为了提高材料的利用率,一般采用单绕组变极,即通过改变一套绕组的连接方式而得到不同极对数的磁动势,以实现变极调速; 1. 变极原理A X 2p=4a1 x1 a2 x2 A X 2p=22.变极绕组的连接方法: ① →YY2p →p ; ②顺串Y →反串Y2p →p ; ③Δ→YY2p →p;说明:变极前后,三相绕组的相序发生改变,为保证电动机的转向不变,须对调定子两相绕组的出线端; 3.变极前后转矩和功率的变化设⑴定子绕组相电压为X U ,相电流为1I ,则输出功率为ϕηcos 312I U p X = ⑵变极前后两种极对数下,η、ϕcos 不变,并近似认为12P P P em ≈≈,则得: p I U n I U P T X X em em 1111∝∝Ω∝①Y →YY2p →p ;Y 接时绕组相电流为:I ;YY 接时绕组相电流为:2I ;则变极前后电磁转矩之比为:1)2()2(==pI U p I U T T X X YY Y 结论:此种变极连接方法适用于恒转矩负载变极调速; ②Δ→YY2p →p ; 同步角速度之比:212==ΩΩ∆p p YY Δ接相电压为:X U 3,相电流为:I ;YY 接相电压为:X U ,相电流为:2I,则两种极对数下输出功率之比为:866.0232122322==⨯=ΩΩ=∆∆∆Ip U p I U T T P P X X YY YY YY 结论:此种变极连接方法适用于恒功率负载变极调速;说明:变极调速方法简单、运行可靠、机械特性较硬,但只能实现有极调速;单绕组三速电机绕组接法已经相当复杂,故变极调速不适宜超过三种速度; 二变频调速 1.概述异步电动机的转速:)1(601S pf n -=;当转差率S 变化不大时,n 近似正比于频率1f ,可见改变电源频率就可改变异步电动机的转速;①单调频,1U 不变,1f ↑→m Φ↓→)(max T T em ↓→m k →电机得不到充分利用;1f ↓→m Φ↑→磁路过饱和,励磁电流↑↑→1cos ϕ↓,p Fe ↑②保持m Φ不变,调1f 同时,调1U ,m k 不变;))(()(112'''='mmXX emN emN kk f f U U T T 2.恒转矩调速电机变频调速前后额定电磁转矩相等,即恒转矩调速时,有'=emN emN T T ,则1))(()(112='''='M M X X emN emN k k f f U U T T ,若令电压随频率作正比变化:''=11f U f U XX ,则主磁通不变,电机饱和程度不变,电机过载能力也不变;电机在恒转矩变频调速前后性能都保持不变;3.恒功率调速电机变频调速前后它的电磁功率相等,即'Ω'=Ω=11emN emN em T T P ,则'='ΩΩ='1111f f T T emN emN 1若主磁通不变:2若过载能力不变:11f f U U XX'=',主磁通发生变化; 优点:调速范围广,平滑性好; 缺点:价格比较贵;三转子回路串电阻调速---属于改变转差率调速 Sm 改变。

单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法

单相电机的工作原理和功能特点 单相电机正反转接线方法

单相电机的工作原理和功能特点单相电机正反转接线方法单相(电机)一般是指用单相交流(电源)(AC220V)供电的小功率单相异步电动机。

这种电机通常在定子上有两相绕组,转子是普通鼠笼型的。

两相绕组在定子上的分布以及供电情况的不同,可以产生不同的起动特性和运行特性。

单相电机的(工作原理)单相电机是一种使用交流电源的电机,其工作原理是基于(电磁感应)和电动原理。

具体而言,单相电机通常包括一个定子和一个转子。

定子上通常布置一组绕组,其中一部分绕组被称为主绕组,另一部分被称为辅助绕组。

当电源连接到这些绕组上时,它们会产生一个旋转的磁场,它的方向和大小取决于电源的频率和相位。

转子通常由一个铝制的圆盘组成,其内部存在铁芯。

当磁场在定子内旋转时,它会感应出转子内部的电动势,这会产生一个旋转力矩,使转子开始旋转。

由于(电流)的改变也会影响磁场的方向和大小,所以单相电机通常采用附加的起动设备,如启动(电容器)和启动(电磁铁)等,以保证电机启动时有足够的转矩。

总的来说,单相电机的工作原理是基于磁场的旋转和电的相互作用,通过适当的控制电流和磁场,在定子和转子之间产生转矩,使电机能够转动。

单相电机的功能特点单相电机是一种常见的电动机类型,具有以下功能特点:1. 简单易用:因为单相电机只需要一根电源线和一根中性线即可运行,因此安装和使用非常简单。

2. 体积小,重量轻:相较于三相电机,单相电机的体积和重量更为轻便,便于安装和搬运。

3. 使用范围广:单相电机可以用于许多不同的应用场合,如家用电器、小型(机械)设备、空调等。

4. 功率较小:通常情况下,单相电机的功率不如三相电机那么大,适合于小型应用。

5. 启动方式简单:单相电机的启动方式相对较为简单,不需要专业人士进行操作。

需要注意的是,由于单相电机的工作特性有些不同,其转矩波动比三相电机更大,故而在一些高精度的应用场合,可能不适合采用单相电机。

单相电机正反转接线方法单相电机一共有两组线圈,分别是主线圈和副线圈。

维修电工初级理论知识试卷2

维修电工初级理论知识试卷2

职业技能鉴定国家题库 维修电工初级理论知识试卷 注 意 事 项 1、考试时间:120分钟。

2、本试卷依据2001年颁布的《维修电工 国家职业标准》命制。

3、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。

4、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。

5、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。

一、单项选择(第1题~第160题。

选择一个正确的答案,将相应的字母填入题内的括号中。

每题0.5分,满分80分。

) 1. 如图,该图形符号表示( )。

D ~ A 、新符号交流发电机 B 、旧符号交流电动机 C 、新符号交流电动机 D 、旧符号交流发电机 2. 将变压器高、低压绕组同心地套在铁芯柱上叫()。

A 、链式绕组 B 、同心式绕组 C 、交迭式绕组 D 、波式绕组 3. 交流电动机的符号是()。

4. 电弧焊接电路中负载是()。

A 、电焊机 B 、工件 C 、电弧 D 、焊条 5. 接线表应与()相配合。

A 、电路图 B 、逻辑图 C 、功能图 D 、接线图 6. 当反向电压小于击穿电压时二极管处于()状态。

A 、死区 B 、截止 C 、导通 D 、击穿 7. 工厂电气照明按其照明范围可分为()种。

A 、2 B 、3 C 、4 D 、5 8. 在单相整流电路中,输出的电压波形是()。

A 、正弦交流电 B 、稳恒直流电 C 、脉动直流电 D 、正负尖脉冲 9. 扩孔时的进给量为钻孔的()倍。

A 、1.1——1.5倍B 、1.1——2倍C 、1.5——2倍D 、1.5——2.5倍10. 滚动轴承按其结构特点和承向载荷方向的不同可分为()类。

A 、10B 、7C 、3D 、2A 、GB 、 FC 、MD D 考 生 答 题 不 准超过此 线11. 不属于气体放电光源的是()。

A、汞灯B、钠灯C、氙灯D、碘钨灯12. 铝绞线的主要应用场合是(),以满足电力输送的目的。

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单相鼠笼式异步电动机的工作原理问:单相鼠笼式异步电动机是怎样工作的?答:单相鼠笼式异步动机由单相电源供电,它直接接到220伏单相交流电源上就能工作,但要采取一定的措施,否则启动不起来。

我们日常生活用的一些家用电器,如空调器、电冰箱、洗衣机、电扇等广泛应用着单相异步电动机。

单相异步电动机根据其启动方法或运行方法的不同,可分为单相电容运行电动机;单相电容启动电动机;单相罩极式电动机等。

下面分别介绍。

单相异步电动机容量一般较小,运行性能较差。

(a)接线图(b)电流相量图图1 单相电容运行异步电动机原理图图1是单相电容运行异步电动机工作原理图。

单相电容式异步电动机的定子铁芯上嵌放两套绕组:主绕组U1—U2(主绕组又称工作绕组)和副绕组Z1—Z2(副绕组又称启动绕组)。

两套绕组在空间的位置上互差90度电角度。

在启动绕Z1—Z2中串入一个电容器C后再与工作绕组并联,然后接到单相电源上。

设流过启动绕组Z1-Z2的电流为iz,流过工作绕组U1—U2的电流以为iu,当接上电源后,流过两套绕组的电流iz与iu在相位上相差90度,如图2所示。

设电动机两个绕组接上交流电源后,电流为正值时,电流从绕组的头端进去尾端出来;电流为负值时,电流从绕组的尾端进去头端出来。

从图2可看到:在t=0瞬间,iz=0,绕组Z1—Z2中无电流流过;而这瞬时iu为负值,绕组U1—U2中电流由U2进Ul出。

用右手定则可判断,此时电动机中会产生如图2所示磁场,其合成磁场方向向下。

从图2可看到:在ωt=π/2瞬间,iu=0,绕组U1—U2中无电流流过;这瞬间iz为负值,绕组Z1-Z2中电流从Z2进Z1出。

此时电动机内磁场分布如图2所示,其合成磁场方向较t=0时刻顺时针方向旋转了一定角度。

依此类推,可看到单相鼠笼式异步电动机中iz与iu两个电流在单相异步电动机中产生的合成磁场也是旋转磁场,如图2所示。

单相鼠笼式异步电动机转子也是鼠笼式转子,即转子绕组是两端由短路环连接的鼠笼条。

鼠笼条反方向切割旋转磁场,产生感应电动势和感应电流。

在旋转磁场作用下,受电磁力使转子转动。

只要改变工作绕组或启动绕组的首端、尾端与电源的接线,就可改变旋转磁场旋转方向,控制电动机的正反转。

三相鼠笼式异步电动机的工作原理(一)图1 三相交流电波形图t=0 t=T/6 t=T/3 t=T/2编者按应广大读者的要求,报纸从本期开始将陆续刊登进网作业电工考试的相关实用技术内容,方便读者提高实战技能。

图2 磁场方向的变化情况撰文陆荣华问:三相鼠笼式异步电动机内旋转磁场产生的原因?答:鼠笼式异步电动机结构简单、制造容易、成本低、运行维护方便,它被广泛地应用在工农业生产中,作为电力拖动的原动机。

它的缺点是调速性能差,启动力矩较小,因此在一些要求平滑调速和启动力矩很大的场合常用其他类型电动机来完成。

在三相鼠笼式电动机的定子槽中嵌有空间互差120度的三相绕组。

当三相绕组接上对称的三相电源时,在电动机内会产生一个旋转磁场。

在旋转磁场作用下,转子鼠笼条中就会产生感应电动势和感应电流(因为鼠笼条两端由短路环连接,形成了闭合电路)。

这时鼠笼条在磁场中会受到力的作用,通过分析可知,电动机转子在这些力的作用下,便转动起来。

现在先分析三相定子绕组通上对称三相交流电后,产生旋转磁场的原理。

设电动机三相绕组接成星形接线,接上对称三相交流电源后,电流为正值时,电流从绕组的头端进去尾端出来;电流为负值时,电流从绕组的尾端进去头端出来。

现在假定通入三相绕组的对称三相交流电的波形如图1所示,则电动机三相绕组电流通入情况如图2所示。

从图2(a)可看到:在t=0瞬间,iu=0,绕组U1—U2中无电流流过;而这瞬时iv为负值,绕组V1—V2中电流由V2进Vl出;这瞬时iw为正值,绕组W1—W2中电流由W1进W2出。

用右手定则可判断,此时电动机中会产生如图2(a)所示磁场,其合成磁场方向向上。

从图2(b)可看到:在t=T/6瞬间,iw=0,绕组W1—W2中无电流流过;这瞬间iv为负值,绕组V1—V2中电流从V2进V1出;这瞬时iu为正值,绕组U1—U2中电流由U1进U2出。

此时电动机内磁场分布如图2(b)所示,其合成磁场方向较t=0时刻顺时针方向旋转了一定角度。

从图2(c)可看到:在t=T/3瞬间,此时iv=0,绕组Vl—V2中无电流通过;这瞬时iu为正值,绕组U1—U2中的电流从U1进U2出;这瞬时iw 为负值,绕组Wl—W2中电流从W2进W1出。

这时电动机内磁场情况如图2(C)所示,其合成磁场方向又较t=T/6时刻顺时针转过了一定角度。

从图2(d)可看到:t=T/2瞬间iu又等于零,此时U1—U2绕组中无电流通过,而此时iv为正值,绕组V1—V2中电流从V1进V2出;iw为负值,绕组W1—W2中电流从W2进W1出。

此时电动机内磁场分布情况如图2(d)所示,其合成磁场方向又较t=T/3瞬间顺时针转过了一定角度。

分析显示,三相定子绕组通过对称三相交流电后,在电动机内会产生一个顺时针方向旋转的磁场。

假如通过的三相交流电相序不变,而将定子绕组的三个头U1、V1、W1与交流电源连接时,调换一个头,则可通过同样分析得知,电动机内产生的旋转磁场方向将改变,变为逆时针方向旋转。

旋转磁场的旋转速度称为同步转速,常用n1表示。

三相鼠笼异步电动机的工作原理一、鼠笼式转子的转动原理三相异步电动机是利用旋转磁场工作的,其工作原理可通过以下演示实验来直观地了解。

演示实验如图3-12所示,一个装有手柄的蹄形磁铁以轴座o1为支撑自由转动;在蹄形磁铁两磁极之间有一个鼠笼转子,鼠笼转子以轴座o2为支撑自由转动;轴座o1和轴座o2在同一条轴线上。

蹄形磁铁和鼠笼转子之间没有摩擦力和机械连动关系,二者均可各自独立自由转动或保持静止。

当摇动手柄使蹄形磁铁顺时针方向旋转时,磁场的磁感线就切割鼠笼转子上的铜条,相当于转子铜条逆时针方向切割磁感线,闭合的铜条中就会产生感生电流,其方向可用右手定则判定,如图3-13所示。

由于感生电流处在蹄形磁铁的磁场中,因此铜条要受到磁场力f的作用而使转子转动, 磁场力f的方向可根据左手定则判定,从判定的结果可知转子转动方向与蹄形磁铁旋转方向一致。

手柄摇得快,转子转得也快;手柄摇得慢,转子转得也慢。

同理,让蹄形磁铁逆时针方向旋转时,转子也随之按逆时针方向旋转。

在上述演示过程中,是由蹄形磁铁旋转产生的旋转磁场使鼠笼转子转动的,而在实际的异步电动机中,并没有永久磁铁旋转,其旋转磁场是如何产生的呢? 以下讨论三相异步电动机定子绕组产生旋转磁场的具体过程。

二、旋转磁场的产生设将定子三相绕组联成如图3-14(a)所示的星形接法,三相绕组的首端u1、v1、w1分别与三相交流电的相线a、b、c相连接,三相绕组中通过的三相对称交流电流如图3-14(b)所示。

为了讨论方便,选定交流电在正半周时,电流从绕组的首端流入,从末端流出;反之,在负半周时,电流流向相反。

图3-15是定子绕组在三相交流电不同相位时合成旋转磁场的示意图。

当ωt=0时,a相电流为零;b相电流为负值,电流由v2端流进,v1端流出;c相电流为正,电流从w1端流进,w2端流出,根据右手螺旋法则,可以判定出此时定子三相绕组电流产生的合成磁场方向,如图3-15(a)所示。

当ωt=90o时,此时a相电流为正,电流由u1端流入,u2端流出;b相为负,电流由v2端流进,v1端流出;c相为负,电流从w2端流入,w1端流出,这一时刻合成磁场的方向如图3-15(b)所示,磁场方向已顺时针方向在空间转过了90o。

同理,可分别得出ωt=180o、ωt=270o和ωt=360o时定子三相绕组电流产生的合成磁场方向,分别如图3-15(c)、(d)、(a)所示, ωt=36oo时与ωt=0o 时的合成磁场方向相同。

由此可见,电流变化一个周期,合成磁场在空间也旋转了一周。

电流继续变化,磁场也不断地旋转。

从上述分析可知,三相电流通过定子绕组所产生的合成磁场,是随电流的交变而在空间旋转的磁场。

这种旋转磁场与蹄形磁铁在空间旋转所起的作用是相同的。

二、旋转磁场的转速磁场的旋转速度又称同步转速,它与三相电流的频率和磁极对数p有关。

图3-15所示的定子绕组,它在任一时刻合成的磁场只有一对磁极(磁极对数p=1),即只有两个磁极,对只有一对磁极的旋转磁场而言,三相电流变化一周,合成磁场也随之旋转一周,如果是50hz的交流电,旋转磁场的同步转速就是50转/秒或3000转/分,在工程技术中,常用转/分(r/min)来表示转速。

如果定子绕组合成的磁场有两对磁极(磁极对数p=2),即有四个磁极,可以证明,电流变化一个周期,合成磁场在空间旋转180o,由此可以推广得出:p对磁极旋转磁场每分钟的同步转速为 (3-10) 工频50hz时,对应于不同磁极对数p,其旋转磁场的同步转速见表3-1。

定时,如果改变交流电的频率,则可改变旋转磁场的同步转速,这就是变频调速的基本原理。

表3-1 三相异步电动机旋转磁场的同步转速( 50hz)必须指出,转子的转动方向虽然与旋转磁场的转动方向相同,但转子转速n不可能达到旋转磁场的同步转速no ,因为如果两者相等,则转子与旋转磁场之间就不存在相对运动,因而转子导体就不能切割磁感线,转子上也就不再产生感生电流及电磁转矩,可见,鼠笼转子的转速与旋转磁场的同步转速之间必须存在差值而不能同步,这也正是异步电动机名称的由来。

在电动机通电的瞬间,定子旋转磁场的转速可以同时达到同步转速,但是,转子却是静止的,两者之间的转速差最大,此时转子产生的感生电流也最大,电路输入给电动机的电流也是最大,往往可以达到电动机额定电流的几倍到十几倍,对电动机和电网的冲击比较大。

因此,对较大功率的电动机,不能直接加额定电压起动,需要采用降压起动的方式减小起动电流,待转子的转速接近额定转速时,再改换为额定电压正常运行;或采用连续调压的方式从低压开始起动,随转子的转速增大而逐渐把电压调到额定电压。

如果要改变当前旋转磁场的旋转方向,只要任意对调二根相线与定子绕组的连接,便可改变定子三相绕组中三相交流电的相序,实现反向转动,请读者自己分析。

四、三相异步电动机的铭牌每台电动机的机壳上都有一块铭牌,上面标明该电动机的规格、性能及使用条件,它是我们正确使用电动机的依据。

这里对铭牌上主要的技术参数介绍如下。

1.型号为了适应不同用途和工作环境需要,三相异步电动机制成不同系列和型号,不同型号的电动机的机座长度、中心高度、转速等技术参数不相同,使用或选购时应注意型号或根据需要查阅相应产品目录和技术手册。

2.功率电动机在铭牌规定的运行条件下,正常工作时的输出功率(kw)。

3.电压电动机定子绕组的额定线电压(v)。

4.电流电动机在额定工作状况下运行时流入定子绕组的线电流(a)。

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