🗊Презентация Однофазный асинхронный двигатель

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Однофазный асинхронный двигатель, слайд №1Однофазный асинхронный двигатель, слайд №2Однофазный асинхронный двигатель, слайд №3Однофазный асинхронный двигатель, слайд №4Однофазный асинхронный двигатель, слайд №5Однофазный асинхронный двигатель, слайд №6Однофазный асинхронный двигатель, слайд №7Однофазный асинхронный двигатель, слайд №8Однофазный асинхронный двигатель, слайд №9Однофазный асинхронный двигатель, слайд №10Однофазный асинхронный двигатель, слайд №11Однофазный асинхронный двигатель, слайд №12Однофазный асинхронный двигатель, слайд №13

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Однофазный асинхронный двигатель. Доклад-сообщение содержит 13 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





Однофазный асинхронный двигатель
Описание слайда:
Однофазный асинхронный двигатель

Слайд 2





 
Однофазные асинхронные двигатели выпускают от 5 Вт до 10 кВт.
Данные двигатели используются: в приводе стиральных машин, холодильников, центрифуг, заточных и небольших обрабатывающих станков и т.д.
По своему устройству однофазный АД аналогичен трехфазному и состоит из статора, в пазах которого уложена однофазная обмотка и короткозамкнутого ротора.
Описание слайда:
Однофазные асинхронные двигатели выпускают от 5 Вт до 10 кВт. Данные двигатели используются: в приводе стиральных машин, холодильников, центрифуг, заточных и небольших обрабатывающих станков и т.д. По своему устройству однофазный АД аналогичен трехфазному и состоит из статора, в пазах которого уложена однофазная обмотка и короткозамкнутого ротора.

Слайд 3





Конструкция однофазного АД
Описание слайда:
Конструкция однофазного АД

Слайд 4





Сравнение однофазных и трехфазных АД
Однофазные АД по сравнению с трехфазными двигателями обычно имеют несколько худшие технические характеристики. Мощность однофазного АД составляет не более 70% от мощности трехфазного АД в том же габарите. Однофазные АД, кроме того, имеют более низкую перегрузочную способность
Описание слайда:
Сравнение однофазных и трехфазных АД Однофазные АД по сравнению с трехфазными двигателями обычно имеют несколько худшие технические характеристики. Мощность однофазного АД составляет не более 70% от мощности трехфазного АД в том же габарите. Однофазные АД, кроме того, имеют более низкую перегрузочную способность

Слайд 5





Схема включения однофазного АД
Описание слайда:
Схема включения однофазного АД

Слайд 6





Принцип работы однофазного АД
Особенность работы однофазного АД заключается в том, что при включении однофазной обмотки статора в сеть МДС статора создает не вращающийся, а пульсирующий магнитный поток с амплитудой Фмах, изменяющейся от +Фмах до – Фмах. При этом ось магнитного потока остается неподвижной в пространстве.
Описание слайда:
Принцип работы однофазного АД Особенность работы однофазного АД заключается в том, что при включении однофазной обмотки статора в сеть МДС статора создает не вращающийся, а пульсирующий магнитный поток с амплитудой Фмах, изменяющейся от +Фмах до – Фмах. При этом ось магнитного потока остается неподвижной в пространстве.

Слайд 7





Принцип работы однофазного АД
Двигатель имеет на статоре две обмотки – основную (рабочую) и пусковую, которая используется для пуска АД. Ротор АД выполнен короткозамкнутым в виде беличьей клетки.
Однофазный ток I1 этой обмотки создает пульсирующие магнитное поле, которое можно разложить на два поля Фа и Фв, имеющие равные амплитуды и вращающиеся в противоположные стороны с одинаковой скоростью.
n пр=nобр=f160/p=n1
Описание слайда:
Принцип работы однофазного АД Двигатель имеет на статоре две обмотки – основную (рабочую) и пусковую, которая используется для пуска АД. Ротор АД выполнен короткозамкнутым в виде беличьей клетки. Однофазный ток I1 этой обмотки создает пульсирующие магнитное поле, которое можно разложить на два поля Фа и Фв, имеющие равные амплитуды и вращающиеся в противоположные стороны с одинаковой скоростью. n пр=nобр=f160/p=n1

Слайд 8





 
Условимся считать поток Фа, вращающийся в направлении вращения ротора, прямым, а поток Фв- обратным.
Частота вращения ротора n2 меньше частоты вращения статора   n1, поэтому скольжение ротора относительно вращающегося потока Ф а будет           Sпр =(n1- n2)/ n1= s
Обратный поток вращается противоположно ротору с той же скоростью, поэтому частота вращения ротора относительно магнитного потока Фв- отрицательная. Скольжение в этом случае определяется выражением:
Sобр = 2 - s
Описание слайда:
Условимся считать поток Фа, вращающийся в направлении вращения ротора, прямым, а поток Фв- обратным. Частота вращения ротора n2 меньше частоты вращения статора n1, поэтому скольжение ротора относительно вращающегося потока Ф а будет Sпр =(n1- n2)/ n1= s Обратный поток вращается противоположно ротору с той же скоростью, поэтому частота вращения ротора относительно магнитного потока Фв- отрицательная. Скольжение в этом случае определяется выражением: Sобр = 2 - s

Слайд 9





       
При неподвижном роторе магнитные поля Фа и Фв создают одинаковые по величине, но противоположные по знаку крутящиеся моменты М1 и М2. Поэтому при пуске результирующий момент ( Мn=M1-M2 ) равен нулю, и двигатель не может прийти во вращение даже без нагрузки на вале.
В связи с этим для пуска однофазного АД и используется дополнительная пусковая обмотка, которая позволяет получить вращающееся магнитное поле, за счет которого обеспечивается начальный пусковой момент, определяющий и направление вращения вала.
Описание слайда:
При неподвижном роторе магнитные поля Фа и Фв создают одинаковые по величине, но противоположные по знаку крутящиеся моменты М1 и М2. Поэтому при пуске результирующий момент ( Мn=M1-M2 ) равен нулю, и двигатель не может прийти во вращение даже без нагрузки на вале. В связи с этим для пуска однофазного АД и используется дополнительная пусковая обмотка, которая позволяет получить вращающееся магнитное поле, за счет которого обеспечивается начальный пусковой момент, определяющий и направление вращения вала.

Слайд 10





 
Для  получения вращающего магнитного поля на статоре двигателя должны быть расположены как минимум две обмотки, смещенные в пространстве на определенный угол и обтекаемые переменными токами.
В соответствии с этим пусковая обмотка укладывается на статоре двигателя со смещением ее оси на 90o по отношению к оси рабочей обмотки, а сдвиг токов обеспечивается включением в ее цепь дополнительного фазосдвигающего элемента, в качестве которого могут быть использованы: активный резистор, катушка индуктивности или конденсатор. Либо пусковая обмотка мотается с небольшим количеством витков в обратную сторону (бифиляр).
Описание слайда:
Для получения вращающего магнитного поля на статоре двигателя должны быть расположены как минимум две обмотки, смещенные в пространстве на определенный угол и обтекаемые переменными токами. В соответствии с этим пусковая обмотка укладывается на статоре двигателя со смещением ее оси на 90o по отношению к оси рабочей обмотки, а сдвиг токов обеспечивается включением в ее цепь дополнительного фазосдвигающего элемента, в качестве которого могут быть использованы: активный резистор, катушка индуктивности или конденсатор. Либо пусковая обмотка мотается с небольшим количеством витков в обратную сторону (бифиляр).

Слайд 11





 
Дальше электродвигатель может работать только на рабочей обмотке, этот принцип применяется в холодильниках, где для запуска устанавливается пусковое реле, после запуска пусковая обмотка отключается
Описание слайда:
Дальше электродвигатель может работать только на рабочей обмотке, этот принцип применяется в холодильниках, где для запуска устанавливается пусковое реле, после запуска пусковая обмотка отключается

Слайд 12





    
Существуют схемы подключения, в которых пусковая обмотка остается в работе и после пуска, такой принцип применялся в стиральных машинках российского производства, и, кроме того, есть возможность работы - реверс, т.е. вращение в другую сторону.
К однофазным электродвигателям относятся и электроинструмент и бытовые электроприборы: дрели, шлифмашинки, пылесосы, триммеры (газонокосилки) и т.д., для которых необходимо вращение более 3000 об/мин, а максимальное вращение электродвигателя при частоте 50 Гц ограничено примерно 3000 об/мин.
Описание слайда:
Существуют схемы подключения, в которых пусковая обмотка остается в работе и после пуска, такой принцип применялся в стиральных машинках российского производства, и, кроме того, есть возможность работы - реверс, т.е. вращение в другую сторону. К однофазным электродвигателям относятся и электроинструмент и бытовые электроприборы: дрели, шлифмашинки, пылесосы, триммеры (газонокосилки) и т.д., для которых необходимо вращение более 3000 об/мин, а максимальное вращение электродвигателя при частоте 50 Гц ограничено примерно 3000 об/мин.

Слайд 13





             
Для эффективной работы вышеперечисленных агрегатов таких оборотов недостаточно. Поэтому были изобретены однофазные коллекторные электродвигатели с количеством оборотов в минуту более 3000.
Описание слайда:
Для эффективной работы вышеперечисленных агрегатов таких оборотов недостаточно. Поэтому были изобретены однофазные коллекторные электродвигатели с количеством оборотов в минуту более 3000.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию