异步电动机又称“感应电动机”,即转子置于旋转磁场中,在旋转磁场的作用下,获得一个转动力矩,因而转子转动。
转子是可转动的导体,通常多呈鼠笼状。定子是电动机中不转动的部分,主要任务是产生一个旋转磁场。旋转磁场并不是用机械方法来实现,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,故相当于一个旋转的磁场。
依据所用交流电的种类有单相电动机和三相电动机,单相电动机用在如洗衣机,电风扇等;三相电动机则作为工厂的动力设备。
▼通过定子产生的旋转磁场与转子绕组的相对运动,转子绕组切割磁感线产生感应电动势,从而使转子绕组中产生感应电流。转子绕组中的感应电流与磁场作用,产生电磁转矩,使转子旋转。
当转子转速逐渐接近同步转速时,感应电流逐渐减小,所产生的电磁转矩也相应减小,当异步电动机工作在电动机状态时,转子转速小于同步转速。 异步电动机在电动车中应用最为广泛,相比直流电动机,他的转速适应范围更广,这样即使不在配备二级差速器或变速箱的情况下,也能够完全满足车辆高速巡航的需求。
异步电动机具备变频调速的能力,其效果相当于我们所理解的装配有无级变速箱的车辆在加速时发动机转速与车速较为线性的对应关系。
异步电动机实现动能回收也更为容易。车辆滑行或制动时,车轮反拖电动机转动,在这个工况下,电动机可进行发电并将电能回收到电池中,以此延长车辆的续航能力。 特斯拉MODEL S采用的就是异步电动机,目前市场上包括荣威550 Plug-in等多种混合动力也在采用这款技术的电动机。之所以选用异步电机是因为他的抗干扰的能力以及高速弱磁区奔跑能力比较强,功率虽然大,结构相对比较简单,工作可靠。
特斯拉感应电机转子专利技术与焊接鼠笼技术方案相同,将铜条插入了转子槽中,插完之后效果如下图:
下一步本应该是焊接端环,而特斯拉却另辟蹊径,制造了一组表面镀银的铜质楔子,将这些楔子插入了铜条端部的间隙之中,这样一个机械构造的端环就制造完成。
插完楔子之后,在楔子和铜条之间进行焊接,这个焊接要求比焊接方案中端环的感应钎焊成本、难度都低多了。焊接之后,再在两端箍上禁锢环(下图中107部件)
这个专利用巧妙的方案完成了低成本、高效率的铜芯转子制造,堪称特斯拉的核心技术之一。
▲单向感应电动机 单向感应电动机的工作原理,定子通常含有两个绕组,转子为笼型,大多数单相感应电机是单向运行的,这是因为它们在设计时被设为单方向旋转。
▲三相感应电动机 三相感应电动机是由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用而产生电磁转矩驱动转子旋转的交流电动机,属于感应马达的一种。
▲三相感应电动机 对大部分不需调速的风机、泵类负载,采用交流调速后,可以大幅度节能,因而对感应电动机进行调速、节能的研究具备极其重大意义。
▲三相感应电动机 三相感应电动机主要使用在于计算机外部设备、车床系统、光电组合装置、阀门控制管理系统、核反应堆、平面磨床、数字控制机床、自动绕线机、电子钟表及医疗设施等领域中。
经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转子摩擦、断条等机械方面的原因。这里着重从电气角度分析电机绕组烧损的故障原因,并提出对应的处理方法。 一、缺相运行 1. 故障现象 电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。 2. 检查结果 拆下电机端盖,可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。 3. 故障原因及处理方法 (1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断。
摘要: 提出了一种以Intel96单片机为控制核心的感应电动机软件起动控制与保护系统,经过控制主回路上三对反并联晶闸管的导通角度,实现交流感应电动机的平没起动和停机。根据电动机拖动负载的不同特点,设计了多种软起动方式。试验根据结果得出,该软起动器具有优良的性能。 关键词: 单片机 感应电动机 软起动器 电动机保护 三相交流感应电动机因其结构相对比较简单、运行可靠、价格低等优点,大范围的应用于机械、冶金、纺织、电力以及国防等领域。但是,当感应电动机直接合闸起动时,往往产生高于其额定电流4~7倍的起动电流,特别是大功率电动机,较大的起动电流会严重冲击电网,降低电网共电质量并影响其它设备正常运行;另外,电动机起动瞬间起
单相电机的主、副绕组,共有 4 根引出线:主绕组直接连接单相电源,副绕组通过电容器连接电源,在两个绕组上就会产生 90 度的电角度,使电机旋转。单相电容电动机改变主绕组(或者副绕组)的头、尾,就能改变旋转方向的。 一般的单相电动机的主绕组线径相对较粗、圈数相对少一些,电阻相比来说较低。因此使用数字万能表可以方便地加以区别。单相电动机可以有三根引出线,也可以有四根引出线。前者的主、副绕组已经连接好公共线,特点是不可以倒转了;而后者需要在电机外进行连接的,能改变旋转方向。 单相异步电动机的接线法通常有两种:单相电容启动电动机和单相电阻启动电动机。 单相电容启动电动机:该电动机需要用电容器来产生相位差,由此产生旋转磁场。在
检修或重绕三相异步电动机三相绕组的六条引出线,头、尾必须分清,否则在接线盒内无法正确接线。按规定六条引出线,D4,D2,D5,D3,D6)。其中U1、U2表示第一相绕组的头、尾端;V1、V2表示第二相绕组的头、尾端;W1、W2表示第三相绕组的头、尾端。不同字母表示不同相别,相同数字表示同为头或尾。检修电动机时,如果六条引线上标号完整,只有接线盒内接线板损坏,可按电动机铭牌上规定的接法更换接线板,正确接线即可。电动机接线方法分为星形(Y)、三角形(△)两种连接方法。如图l所示。如果六条引线上的标号已被破坏或重绕电动机绕组后,就必须先确定六条引线的头、尾端进行标号,
的接线判别 /
PLC控制管理系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制很多类型的机械或生产的全部过程,是工业控制的核心部分。 自二十世纪六十年代美国推出可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)取代传统继电器控制装置以来,PLC得到了加快速度进行发展,在世界各地得到了广泛应用。同时,PLC的功能也逐渐完备。随着计算机技术、信号处理技术、控制技术网络技术的持续不断的发展和客户的真实需求的逐步的提升,PLC
很多人说PLC难,就算有电工基础,想学会也很难!但是真的如此吗?有电工基础又该如何快速学会PLC呢?今天咱们一块儿来看看电工图如何快速转化成PLC梯形图,以三相感应电动机故障警报控制电路为例子说明: 传统电工图 (1)当电源正常时,仅绿灯gl亮,电动机不动作。 (2)当按下启动按钮pb1,电磁接触器mc动作,电动机立即运转,指示灯rl亮,绿灯gl熄。 (3)当按下停止按钮pb2,电磁接触器mc断电,电动机停止运转,指示灯rl熄,绿灯gl亮。 PLC梯形图 那么如何从传统电工图转换为梯形图呢?一块儿来看看吧: (1)将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。首先重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC
单相异步电动机有几组定子绕组 单相异步电动机只有一组定子绕组。在单相异步电动机中,由于只有一个相位的电流,所以只需要一个定子绕组来产生磁场。该绕组的线圈数量、匝数和排列方式会影响电机的性能和特点,例如起动转矩、运行效率和噪音等。 单相异步的定子包括机座、铁芯、绕组三大部分。现分述如下。 机座采用铸铁、铸铝和钢板制作而成,其结构及形式则取决于电动机的使用场合及冷却方式。单相的机座形式大体上分为开启式、防护式、封闭式等几种。开启式结构的定子铁芯和绕组外露,由周围空气自然冷却,多用于一些与整机装成一体的使用场合,如洗衣机等。防护式结构是在电动机的通风路径上开些必要的通风孔道,而电动机的铁芯和绕组则被机座遮盖着。封闭式结构是整
三相异步电动机,也叫交流异步电动机,是一种常见的电动机类型。它通过三相交流电源的旋转磁场来产生转动力,从而驱动机器或设备运转。异步电动机的特点是结构相对比较简单,维护方便,使用范围广泛。 在使用方面,几点技巧必须要格外注意: 1. 控制起动电流:三相异步电动机启动时会出现较大的起动电流,因此就需要控制电流,避免对电网造成过大的负荷。 2. 维护电机:需要常常检验核查电机工作情况,按时换磨损件,保持电机清洁。 3. 选择适当载荷:根据电机的额定功率和转速等参数,选择适当的载荷,避免超负荷运行,影响设备寿命。 三相异步电动机大范围的应用于各种机器设备中,如工业生产线、输送带、风扇、压缩机、水泵等。
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