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三相异步电动机的结构和工作原理详解

时间:2022-09-27 11:19:51 来源:网络综合 点击:

与所有电动机一样,三相感应电动机包括定子(静止部分)和转子(旋转)。每个都包含承载电流的电绕组,从而产生磁场,磁场的相互作用产生使转子和负载旋转的扭矩,这种特殊的机器是“全封闭,风扇冷却”电机,简称TEFC。这意味着电动机是密封的,因此不会在电动机的内部和外部之间交换空气,内部空气由转子本体末端的桨叶搅拌,风扇叶片位于电机外壳之外,并将空气拉过电机外壳,以帮助冷却电机。
工作原理
 
1. 三相异步电动机定子三相感应电动机的定子由多个槽构成,构成三相绕组电路,与三相交流电源连接,我们将三相绕组以这种方式布置在槽中,当我们接通三相AC电源时它们产生一个旋转磁场。
 
2. 三相异步电动机转子
三相感应电动机的转子由带有平行槽的圆柱形叠片铁芯组成,可以承载导体。导体是安装在每个槽中的铜或铝棒,并由端环短路,槽不是精确地平行于轴的轴线,而是有点倾斜的槽,因为这种布置减少了磁性嗡嗡声并且可以避免电动机的停转。
 
3. 原理:旋转磁场的产生
 
电动机的定子由重叠的绕组偏移120°的电角度组成,当我们将初级绕组或定子连接到三相交流电源时,它建立了以同步速度旋转的旋转磁场。
旋转后的秘密: 根据法拉第定律 ,在任何电路中感应的电动势都是由于通过电路的磁通量变化率。由于感应电动机中的转子绕组通过外部电阻闭合或直接由端环短路,并切断定子旋转磁场,因此在转子铜条中感应出电动势,并且由于该电动势,电流流过转子导体。
这里,旋转磁通和静态转子导体之间的相对速度是电流产生的原因; 因此根据伦茨定律,转子将以相同的方向旋转以减小原因,即相对速度。
因此,从三相感应电动机的工作原理可以看出,转子速度不应达到定子产生的同步速度。如果速度变得相等,则没有这样的相对速度,因此在转子中没有感应出电动势,并且没有电流流动,因此不会产生扭矩。因此,转子不能达到同步速度。定子(同步速度)和转子速度之间的差异称为滑差。所述的旋转磁场在感应电动机的优点在于,需要将转子被制成没有电连接。
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