🗊Презентация Асинхронные машины

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Асинхронные машины, слайд №1Асинхронные машины, слайд №2Асинхронные машины, слайд №3Асинхронные машины, слайд №4Асинхронные машины, слайд №5Асинхронные машины, слайд №6Асинхронные машины, слайд №7Асинхронные машины, слайд №8Асинхронные машины, слайд №9Асинхронные машины, слайд №10Асинхронные машины, слайд №11Асинхронные машины, слайд №12Асинхронные машины, слайд №13Асинхронные машины, слайд №14Асинхронные машины, слайд №15Асинхронные машины, слайд №16Асинхронные машины, слайд №17Асинхронные машины, слайд №18Асинхронные машины, слайд №19Асинхронные машины, слайд №20Асинхронные машины, слайд №21Асинхронные машины, слайд №22Асинхронные машины, слайд №23Асинхронные машины, слайд №24Асинхронные машины, слайд №25Асинхронные машины, слайд №26Асинхронные машины, слайд №27

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Асинхронные машины. Доклад-сообщение содержит 27 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Асинхронные машины
Получение вращающегося магнитного поля.
Устройство АМ.
Принцип работы.
Описание слайда:
Асинхронные машины Получение вращающегося магнитного поля. Устройство АМ. Принцип работы.

Слайд 2





1, Рассмотрим получение двухфазного вращающегося магнитного поля на примере двух взаимоперпендикулярных катушек с переменным током: 
За половину периода переменного тока магнитное поле сделало поворот на 180 град, а за весь период оно сделает полный оборот.
Частота вращения магнитного поля называется синхронной:
Описание слайда:
1, Рассмотрим получение двухфазного вращающегося магнитного поля на примере двух взаимоперпендикулярных катушек с переменным током: За половину периода переменного тока магнитное поле сделало поворот на 180 град, а за весь период оно сделает полный оборот. Частота вращения магнитного поля называется синхронной:

Слайд 3





Чтобы получить трехфазное вращающееся магнитное поле нужно взять три катушки с переменным током, сдвинутые в пространстве на 120 град.
Индукция магнитного поля в каждой катушке изменяется по закону:
В1=Вm sint
В2=Вm sin(t-120)
В3=Вm sin(t+120)
3 катушки - 120 град - 2 полюса
6 катушек – 60град – 4 полюса
9 катушек – 30град – 6 полюсов
Описание слайда:
Чтобы получить трехфазное вращающееся магнитное поле нужно взять три катушки с переменным током, сдвинутые в пространстве на 120 град. Индукция магнитного поля в каждой катушке изменяется по закону: В1=Вm sint В2=Вm sin(t-120) В3=Вm sin(t+120) 3 катушки - 120 град - 2 полюса 6 катушек – 60град – 4 полюса 9 катушек – 30град – 6 полюсов

Слайд 4





2, Устройство статора асинхронной машины
1 – чугунная станина
2 – шихтованный сердечник статора
3 – статорная обмотка из трех катушек, сдвинутых на 120 град
Описание слайда:
2, Устройство статора асинхронной машины 1 – чугунная станина 2 – шихтованный сердечник статора 3 – статорная обмотка из трех катушек, сдвинутых на 120 град

Слайд 5





Ротор асинхронной машины так же набирают из листов электротехнической стали и изолируют их лаком. В пазы укладывают обмотку двух типов:
а)- ротор с короткозамкнутой обмоткой типа «беличья клетка», алюминий или медь заливают прямо в пазы, с торцов соединяют кольцами.
б)- ротор с фазной обмоткой – проводники укладываются в пазы ротора и через контактные щетки и кольца соединяется с пусковым или регулировочным реостатом.
Описание слайда:
Ротор асинхронной машины так же набирают из листов электротехнической стали и изолируют их лаком. В пазы укладывают обмотку двух типов: а)- ротор с короткозамкнутой обмоткой типа «беличья клетка», алюминий или медь заливают прямо в пазы, с торцов соединяют кольцами. б)- ротор с фазной обмоткой – проводники укладываются в пазы ротора и через контактные щетки и кольца соединяется с пусковым или регулировочным реостатом.

Слайд 6





Вид обмотки типа «беличья клетка»
1 –вал
2 – листы магнитопровода ротора
3 – алюминиевые стержни
4 – кольца, замыкающие стержни
Описание слайда:
Вид обмотки типа «беличья клетка» 1 –вал 2 – листы магнитопровода ротора 3 – алюминиевые стержни 4 – кольца, замыкающие стержни

Слайд 7





Устройство асинхронной машины с короткозамкнутым-ротором
1 – корпус машины
2 – обмотка статора
3 – сердечник статора
4 – сердечник ротора с залитыми внутрь алюминиевыми стержнями
5 – подшипниковый щит
6 – коробка выводов
Описание слайда:
Устройство асинхронной машины с короткозамкнутым-ротором 1 – корпус машины 2 – обмотка статора 3 – сердечник статора 4 – сердечник ротора с залитыми внутрь алюминиевыми стержнями 5 – подшипниковый щит 6 – коробка выводов

Слайд 8





Устройство асинхронной машины с фазным ротором
1 – вал
2 – подшипниковый щит
3 – контактные щетки
4 – корпус
5 – обмотка статора
6 – сердечник статора 
7 – крышка вентилятора
8 – сердечник ротора
9 – фазная обмотка ротора
10 – контактные кольца
11 – крышка подшипникового щита
Описание слайда:
Устройство асинхронной машины с фазным ротором 1 – вал 2 – подшипниковый щит 3 – контактные щетки 4 – корпус 5 – обмотка статора 6 – сердечник статора 7 – крышка вентилятора 8 – сердечник ротора 9 – фазная обмотка ротора 10 – контактные кольца 11 – крышка подшипникового щита

Слайд 9





3,Принцип действия асинхронного двигателя:
При включении двигателя в сеть трехфазного тока, в статоре образуется вращающееся магнитное поле, силовые линии которого пересекают обмотку ротора. 
По закону электромагнитной индукции в обмотке ротора появляется эдс, под действием которой в роторе протекает ток. 
По закону Ампера появляются электромагнитные силы, которые раскручивают ротор в том же направлении, что и вращающееся поле.
Частота вращения ротора будет меньше, чем частота вращения магнитного поля, поэтому машину называют асинхронной
Описание слайда:
3,Принцип действия асинхронного двигателя: При включении двигателя в сеть трехфазного тока, в статоре образуется вращающееся магнитное поле, силовые линии которого пересекают обмотку ротора. По закону электромагнитной индукции в обмотке ротора появляется эдс, под действием которой в роторе протекает ток. По закону Ампера появляются электромагнитные силы, которые раскручивают ротор в том же направлении, что и вращающееся поле. Частота вращения ротора будет меньше, чем частота вращения магнитного поля, поэтому машину называют асинхронной

Слайд 10





Скольжение – это разность между частотой вращения поля  статора и частотой вращения ротора, отнесенная к частоте вращения поля статора.
n1 – синхронная частота вращения (поля статора)
n2 – частота вращения ротора
Скольжение зависит от нагрузки: в момент пуска s=100%, а в номинальном режиме 
     2-5%
Описание слайда:
Скольжение – это разность между частотой вращения поля статора и частотой вращения ротора, отнесенная к частоте вращения поля статора. n1 – синхронная частота вращения (поля статора) n2 – частота вращения ротора Скольжение зависит от нагрузки: в момент пуска s=100%, а в номинальном режиме 2-5%

Слайд 11





Зависимость момента машины от скольжения:
ОА – устойчивый режим работы АД
АВ – неустойчивый режим работы (возможно опрокидывание двигателя)

Мн – номинальный момент
Мп – пусковой момент
Мmax – критический момент
Описание слайда:
Зависимость момента машины от скольжения: ОА – устойчивый режим работы АД АВ – неустойчивый режим работы (возможно опрокидывание двигателя) Мн – номинальный момент Мп – пусковой момент Мmax – критический момент

Слайд 12





Механическая характеристика АД:
С увеличением нагрузки частота вращения АД уменьшается незначительно, но если превысить критическое значение нагрузки, то частота вращения уменьшится до нуля – «двигатель опрокинется»
Кп=Мп/Мн =1-1,5 (кратность пускового момента)
Кпер= Мк/Мн =2-3 (перегрузочная способность).
Описание слайда:
Механическая характеристика АД: С увеличением нагрузки частота вращения АД уменьшается незначительно, но если превысить критическое значение нагрузки, то частота вращения уменьшится до нуля – «двигатель опрокинется» Кп=Мп/Мн =1-1,5 (кратность пускового момента) Кпер= Мк/Мн =2-3 (перегрузочная способность).

Слайд 13





Для расчета ЭДС асинхронной машины используют формулу 
трансформаторной ЭДС
ЭДС статора
ЭДС неподвижного ротора
ЭДС вращающегося ротора
k  - обмоточный коэффициент (0,8-1)
Описание слайда:
Для расчета ЭДС асинхронной машины используют формулу трансформаторной ЭДС ЭДС статора ЭДС неподвижного ротора ЭДС вращающегося ротора k - обмоточный коэффициент (0,8-1)

Слайд 14





Ток в обмотке фазы ротора определяется по формуле:
Е2s – ЭДС вращающегося ротора
R2 – активное сопротивление фазы ротора
Х2 – реактивное сопротивление фазы ротора
Х2s = X2·S
Описание слайда:
Ток в обмотке фазы ротора определяется по формуле: Е2s – ЭДС вращающегося ротора R2 – активное сопротивление фазы ротора Х2 – реактивное сопротивление фазы ротора Х2s = X2·S

Слайд 15





Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя
1. пуск АД
2. регулирование частоты вращения
3. рабочие характеристики АД
Описание слайда:
Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя 1. пуск АД 2. регулирование частоты вращения 3. рабочие характеристики АД

Слайд 16





1.Перед включением асинхронного двигателя в сеть переменного тока нужно ознакомиться с его паспортными данными:
Если в паспорте указано 220/380 (Uф\Uл)
То при сетевом напряжении 220В, фазы обмотки статора надо соединить по схеме «треугольник»
Если в сети 380В, то фазы обмотки статора соединяем по схеме «звезда»
Описание слайда:
1.Перед включением асинхронного двигателя в сеть переменного тока нужно ознакомиться с его паспортными данными: Если в паспорте указано 220/380 (Uф\Uл) То при сетевом напряжении 220В, фазы обмотки статора надо соединить по схеме «треугольник» Если в сети 380В, то фазы обмотки статора соединяем по схеме «звезда»

Слайд 17





Способы пуска асинхронного двигателя:
Переключением обмоток со «звезды» (при пуске) на «треугольник» (на постоянную работу). Это невозможно при Uс=380В
АД можно включить без нагрузки, а когда ротор раскрутится, и двигатель перейдет на устойчивый режим работы, подключают через сцепную муфту нагрузку.
Описание слайда:
Способы пуска асинхронного двигателя: Переключением обмоток со «звезды» (при пуске) на «треугольник» (на постоянную работу). Это невозможно при Uс=380В АД можно включить без нагрузки, а когда ротор раскрутится, и двигатель перейдет на устойчивый режим работы, подключают через сцепную муфту нагрузку.

Слайд 18





3) В фазном АД в цепь обмотки ротора включают пусковой реостат, который выводят по мере разгона двигателя.
1 – обмотка статора
2 – обмотка ротора
3, 4 – контактные кольца и щетки
5 – пусковой реостат
Описание слайда:
3) В фазном АД в цепь обмотки ротора включают пусковой реостат, который выводят по мере разгона двигателя. 1 – обмотка статора 2 – обмотка ротора 3, 4 – контактные кольца и щетки 5 – пусковой реостат

Слайд 19





Для запуска короткозамкнутого АД пользуются способами:
Включают пусковой реостат в цепь обмотки статора и постепенно его выводят.
Используют автотрансформатор, которым постепенно добавляют напряжение питания двигателя.
Описание слайда:
Для запуска короткозамкнутого АД пользуются способами: Включают пусковой реостат в цепь обмотки статора и постепенно его выводят. Используют автотрансформатор, которым постепенно добавляют напряжение питания двигателя.

Слайд 20





2.    Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя:
Изменением скольжения, для этого в фазном двигателе в цепь обмотки ротора включают регулировочный реостат, но при этом будут большие тепловые потери. S можно менять с помощью напряжения питания.
Изменяя количество пар полюсов, переключая секции обмотки статора, но регулирование будет ступенчатое.
Изменением частоты питающего тока, для этого применяют преобразователи частоты.
Чтобы осуществить реверс меняют местами две фазы обмотки статора.
Описание слайда:
2. Способы регулирования частоты вращения асинхронного двигателя: Изменением скольжения, для этого в фазном двигателе в цепь обмотки ротора включают регулировочный реостат, но при этом будут большие тепловые потери. S можно менять с помощью напряжения питания. Изменяя количество пар полюсов, переключая секции обмотки статора, но регулирование будет ступенчатое. Изменением частоты питающего тока, для этого применяют преобразователи частоты. Чтобы осуществить реверс меняют местами две фазы обмотки статора.

Слайд 21





3, Потери мощности в асинхронных машинах:
Электрические потери – происходят в обмотках из-за их нагрева   Рэл
Магнитные потери – происходят в магнитопроводах ротора и статора из-за перемагничивания стали   Рм
Механические потери – происходят во вращающихся частях из-за трения   Рмех
Добавочные потери – происходят из-за пульсации магнитного потока вследствие зубчатого строения магнитопровода    Рдоб
Описание слайда:
3, Потери мощности в асинхронных машинах: Электрические потери – происходят в обмотках из-за их нагрева Рэл Магнитные потери – происходят в магнитопроводах ротора и статора из-за перемагничивания стали Рм Механические потери – происходят во вращающихся частях из-за трения Рмех Добавочные потери – происходят из-за пульсации магнитного потока вследствие зубчатого строения магнитопровода Рдоб

Слайд 22






КПД АД:  90-95%
Описание слайда:
КПД АД: 90-95%

Слайд 23





Кратность пускового тока:
Описание слайда:
Кратность пускового тока:

Слайд 24





Рабочие характеристики асинхронного двигателя
   Это зависимость кпд, частоты вращения ротора, момента и коэффициента мощности от полезной (отдаваемой ) мощности.
С увеличением полезной мощности частота вращения двигателя незначительно снижается, момент возрастает от некоторого значения, кпд возрастает, затем незначительно снижается,а коэффициент мощности возрастает от некоторого значения.
Описание слайда:
Рабочие характеристики асинхронного двигателя Это зависимость кпд, частоты вращения ротора, момента и коэффициента мощности от полезной (отдаваемой ) мощности. С увеличением полезной мощности частота вращения двигателя незначительно снижается, момент возрастает от некоторого значения, кпд возрастает, затем незначительно снижается,а коэффициент мощности возрастает от некоторого значения.

Слайд 25





Расшифровка марки асинхронного двигателя 4АР160S6У3 
4 –номер серии
А – асинхронный
Р – особенности (Р-с повышенным пусковым моментом, В-встроенный, С-сельскохозяйственного назначения, Х-алюминиевая оболочка)
160 –высота оси вращения в мм
S –размеры по длине станины( S –короткая,M-промежуточная,L-длинная)
6 – число полюсов
У-климатическое исполнение (умеренный климат)
3 – размещение (1-на открытом воздухе, 3- закрытые неотапливаемые помещения)
Описание слайда:
Расшифровка марки асинхронного двигателя 4АР160S6У3 4 –номер серии А – асинхронный Р – особенности (Р-с повышенным пусковым моментом, В-встроенный, С-сельскохозяйственного назначения, Х-алюминиевая оболочка) 160 –высота оси вращения в мм S –размеры по длине станины( S –короткая,M-промежуточная,L-длинная) 6 – число полюсов У-климатическое исполнение (умеренный климат) 3 – размещение (1-на открытом воздухе, 3- закрытые неотапливаемые помещения)

Слайд 26





Дать название и описать устройство АМ, принцип действия.
Описание слайда:
Дать название и описать устройство АМ, принцип действия.

Слайд 27





Описать устройство и принцип работы АД
1 вариант
Описание слайда:
Описать устройство и принцип работы АД 1 вариант



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию