三項非同步電機的工作原理是什麼?磁場又是什麼意思?

2025-03-05 07:10:24 字數 4553 閱讀 7039

1樓:手機使用者

三相電動機應分為同步電機和非同步電動,三相的含義是電壓、頻率相等相位差別120度電工角度的消肢確三相電源,當電動機接入三相電後就能產生旋轉磁場;非同步是指轉子轉速滯後於旋轉磁場的轉速;電動機是把電能轉換成機械能的一種裝置。三相非同步電動機的工作原理:當電動機接入三相電後產生乙個交變的磁場,轉子繞組在磁場中切割磁力線產生電流〔因為轉子繞組自身形成閉合迴路〕轉子繞旅橋好組中的電流與定子繞組中的電相互作用產生力矩所以電動機就旋轉起來了。

同步電動機的轉子繞組是線圈通端部的滑環接入三相電。非同步電動機結構闡單使用維護方便所以廣泛使用但效率沒有同步電機高,電動機的額定電流包括:有功電流和無功電流,無功電流中一部分是用來產生磁場的也是必須要有的,另一部分是磁力在矽鋼中的損耗和克服機械阻力的損耗拆鉛,製造電機時要選用高導磁材料,電機在維修保養時要轉動靈活,降低無功電流提高功率因數。

2樓:

先搞懂磁場才能理解電磁感應!這是所有電動廳槐或動電轉換的前提!

磁場,是一種物理能量!磁場無處不在!只是強度不同!

地球本身就是乙個大磁體!它的兩個磁極在南北兩極!s/n!

因我們所有的磁場都在地球上!因此所有的磁體場都具有南北兩個磁極!我門常見到的吸鐵石(天然磁鐵礦(fe3o4,和人造鐵猛伏公升,鎳,鈷磁鋼等),磁場的特性是異極相吸!

同極相斥!這個特性很重要!因為所有的電磁動力轉換都源於此!

麥可·法拉第(michael faraday,西元1791~西元1867)英國物理學家,由他發現的電磁感應現像和定律幾乎改變了整個世界!從此這個世界認識並開發使用了電磁感應衍生的一系列可能!

電生磁!磁生電!導體切割磁力線!有電流就有磁場!有磁場就有就有極性!有極性就有相互的力!這就是一切電動裝置的原理!(包括電動機)

磁場說完了!說說電機!交流非同步電機!

先說為何稱非同步電機!我國的工頻交流電其頻率是每秒50周(50nz/s)!三相電機的三組繞組是按相差120度均布在本360度的圓周磁鐵芯(磁場)裡的!

按最少的相組每相需要對應兩組繞組!也就是說有一對磁極!以頻率50周,每分鐘60秒來算三相交變磁場的旋轉速度最高也就是3000轉/分鐘!

而一般的非同步交流電機其轉子磁電樞都是錯角閉合鼠籠式的!在定子鐵芯的旋轉磁場裡它要獲得轉距就必需和磁場形成錯角差步!也就是說它的轉速永遠都落後於定子旋轉磁場的速度!

這就是非同步的由來!(同步電機有其獨特的構造),當然根據需要電機會有2極,4極,8極設計!極數越多轉速越慢枝老!

但轉距增大!因此拖動電機以低速具多!常用電機多為4極!

其實交流非同步電機的工作原理已經大致清楚了!

每秒50周的三相交變電流在120度差角等分的三相繞組裡產生出旋轉的交變磁場!(轉速取決於定子一週內所分佈的三相磁極數!)鐵芯所嵌有差角閉合鼠籠導體的轉子在強大的旋轉磁場裡會產生強大的感應電流!

這同頻與定子電流的交變電流同樣也能產生強力的交變旋轉磁場!它只要和定子的旋轉磁場保持有差角(非同步轉距)它就會不停地轉下去!

三相非同步電動機的旋轉磁場是如何形成的?

3樓:惠企百科

當三相交流電通入三相定子繞組後,在定子內腔便產生乙個先轉磁場。轉動前靜止不動的轉子導體在旋轉磁場的作用下,相當於轉子導體相對地切割磁場的磁力線,從而在轉子導體中產生了感應電流(電磁感應原理)。

由於轉子內導體總是對稱佈置的,因而導體上產生的電磁力方向正好相反,從而形成電磁轉矩,使轉子動起來。由於轉子導體中的電流是定子旋轉磁場產生的,因此也成感應電動機,又由於轉子的轉速始終低於定子旋轉磁場的轉速。

三相非同步電機旋轉磁場的方向是如何確定的?

4樓:職場達人愛五一

三相非同步電動機的定子繞組是乙個空間位置對稱的三相繞組,如果在定子繞組通入三相對稱的交流電流,就會在電動機內部建立起乙個恆速旋轉的磁場,稱為旋轉磁場,它是非同步電動機工作的基本條件。

旋轉磁場,旋轉磁場的產生,三相非同步電動機的定子繞組,每相繞組只有乙個線圈,三個相同的線圈u1—u2、v1—v2、w1—w2在空間的位置彼此互差120°,分別放在定子鐵心槽中。當把三相線圈接成星形,並接通三相對稱電源後,那麼在定子繞組中便產生三個對稱電流。

電流通過每個線圈要產生磁場,而現在通過定子繞組的三相交流電流的大小及方向均隨時間而變化,那麼三個線圈所產生的合成磁場是怎樣的呢?這可由每個線圈在同一時刻各自產生的磁場進行疊加而得到。假如電流由線圈的始端流入、末端流出為正,反之則為負。

電流流入端用「⊕」表示,流出端用「⊙」表示。下面就分別取t=0、t/6、t/3、t/2四個時刻所產生的合成磁場作定性的分析(其中t為三相電流變化的週期)。

當t=0時,由三相電流的波形可見,電流瞬時值iu=0,iv為負值,iw為正值。這表示u相無電流,v相電流是從線圈的末端v2流向首端v1,w相電流是從線圈的始端w1流向末端w2,這一時刻由三個線圈電流所產生的合成磁場如圖3—3a所示。它在空間形成二極磁場,上為s極,下為n極(對定子而言)。

設此時n、s極的軸線(即合成磁場的軸線)為零度。

如果在定子繞組中通入三相對稱電流,則定子內部產生某個方向轉速為n1的旋轉磁場。這時轉子導體與旋轉磁場之間存在著相對運動,切割磁力線而產生感應電動勢。電動勢的方向可根據右手定則確定。

由於轉子繞組是閉合的,於是在感應電動勢的作用下,繞組內有電流流過,如圖3—4所示。轉子電流與旋轉磁場相互作用,便在轉子繞組中產生電磁力f。力f的方向可由左手定則確定。

該力對轉軸形成了電磁轉矩tem,使轉子按旋轉磁場方向轉動。非同步電動機的定子和轉子之間能量的傳遞是靠電磁感應作用的,故非同步電動機又稱感應電動機。

三相非同步電動機的旋轉磁場是如何形成的?

5樓:奇景可觀

三相非同步電動機的定子鐵芯中放置三相結構完全相同的繞組u、v、w,各相繞組在空間上互差120°電角度,如下圖所示,向這三相繞組通入對稱的三相交流電,如圖(b)(c)所示。下面我們以兩極電動機為例說明電流在不同時刻時,磁場在空間的位置。

下圖(b)所示,假設電流的瞬時值為正時是從各繞組的首端流入,(用〇中間加個×表示),末端流出(用「⊙」表示),當電流為負值時,於此相反。

在ωt=0的瞬間,iu=0,iv為負值,iw為正值,如圖(c)所示,則v相電流從v2流進,v1流出,而w相電流從w1流進,w2流出。利用安培右手定則可以確定ωt=0瞬間由三相電流所產生的合成磁場方向,如圖(d)①所示。可見這時的合成磁場是一對磁極,磁場方向與縱軸線方向為一致,上方式北極,下方是南極。

在ωt=π/2時,經過了四分之一週期,iu由零變為最大值,電流由首端u1流入,末端u2流出;iv仍為負值,u相電流方向與(1)時一樣;iw也變為負值,w相電流由w1流出,w2流入,其合成磁場方向如圖(d)②所示,可見磁場方向已經較ωt=0時按順時針方向轉過90°。

應用同樣的分析方法可畫出ωt=π,ωt=2/3*π,t=2π時的合成磁場,分別如圖(d)③ 所示,由圖中可明顯地看出磁場的方向逐步按順時針方向旋轉,共計轉過360°,即旋轉了一週。

a)簡化的三相繞組分佈圖。

b)按星形連線的三相繞組接通三相電源。

c)三相對稱電流波形圖。

d)兩極繞組的旋轉磁場。

由此可以得出如下結論:在三相交流電動機定子上佈置有結構完全相在空間位置各相差120度電角度的三相繞組,分別接入三相對稱交流電,則在定子與轉子間所產生的合成磁場是沿定子內圓旋轉的,我們稱此為旋轉磁場。

6樓:網友

三相非同步電動機的三相定子線圈是按照「空間上相差120度」佈置的,電動機接通電源以後,三相電流在「時間上相差120度」,正是由於這空間和時間的兩個120度,才會形成乙個合成的旋轉磁場。

形象的說,三個線圈流過的電流是按照abc相序分別達到最大值的,當a相線圈電流達到最大值時,,三相合成磁場的磁極正好在a相線圈的位置。當b相電流最大時,磁極就轉到b相線圈的位置,同理,當c相電流最大時,磁極轉到了c相線圈位置。這不就轉起來了嗎。

7樓:赤道的野火

因為關鍵電機轉子是圓柱形,你想想不斷變化的電壓。時大時小,三相,轉子無論任何時段至少有兩個磁推力。

非同步電動機的工作原理是什麼?

8樓:千晚竹彤丁

工作原理: 三相非同步電機是感應電機,定子通入電流以後,部分磁通穿過短路環,並在其中產生感應電流。短路環中的電流阻礙磁通的變化,致使有短路環部分和沒有短路環部分產生的磁通有了相位差,從而形成旋轉磁場。

通電啟動後,轉子繞組因與磁場間存在著相對運動而感生電動勢和電流,即旋轉磁場與轉子存在相對轉速,並與磁場相互作用產生電磁轉矩,使轉子轉起來。

步驟: (1)當三相非同步電機接入三相交流電源(各相差120度電角度)時,三相定子繞組流過三相對稱電流產生的三相磁動勢(定子旋轉磁動勢)併產生旋轉磁場,該磁場以同步轉速n0沿定子和轉子內圓空間作順時針方向旋轉。

2)該旋轉磁場與轉子導體有相對切割運動,根據電磁感應原理,轉子導體(轉子繞組是閉合通路)產生感應電動勢併產生感應電流(感應電動勢的方向用右手定則判定)。

3)根據電磁力定律,在感應電動勢的作用下,轉子導體中將產生與感應電動勢方向基本一致的感生電流。載流的轉子導體在定子產生的磁場磁場中受到電磁力作用(力的方向用左手定則判定),電磁力對電機轉子軸形成電磁轉矩,驅動電機轉子沿著旋轉磁場方向旋轉,當電動機軸上帶機械負載時,便向外輸出機械能。由於沒有短路環部分的磁通比有短路環部分的磁通領先,電機轉動方向與旋轉磁場方向相同。

詳細參考百科。

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