Aug 05, 2022 Zostaw wiadomość

zasada działania silnika asynchronicznego prądu przemiennego;

Przede wszystkim zrozummy zasadę działania trójfazowego asynchronicznego silnika prądu przemiennego: na stojanie trójfazowego silnika asynchronicznego prądu przemiennego znajdują się trzy pary cewek. Gdy silnik jest podłączony do trójfazowego źródła prądu przemiennego, generowane jest wirujące pole magnetyczne, więc wirujące pole magnetyczne przecina metal na wirniku. Pręty (lub uzwojenia) i indukowane prądy są generowane na metalowych prętach, więc wirnik będzie obracany przez siłę elektromagnetyczną wirującego pola magnetycznego.

1

Jednofazowy silnik asynchroniczny prądu przemiennego potrzebuje tylko pary cewek. Gdy para cewek jest podłączona do jednofazowego prądu przemiennego, para cewek wygeneruje tylko pulsujące pole magnetyczne, ale nie wirujące pole magnetyczne! Dlatego należy dodać kolejną parę cewek. Ta para cewek jest tym, co nazywamy cewką początkową, a kąt przestrzenny między cewką początkową a cewką roboczą na stojanie jest inny o 90 stopni. Dlatego jednofazowy silnik asynchroniczny prądu przemiennego ma w rzeczywistości dwie pary cewek, a mianowicie cewkę główną (cewka robocza) i cewkę pomocniczą (cewka rozruchowa). Siły wirnika są takie same i przeciwne, więc wirnik jest nieruchomy. W celu obracania pól magnetycznych generowanych przez uzwojenie pierwotne i wtórne konieczne jest doprowadzenie do uzwojenia pierwotnego i wtórnego prądów przemiennych o różnej kolejności faz.

Jak zrealizować prąd przemienny o różnej kolejności faz?

Ponieważ jednofazowy silnik prądu przemiennego może być podłączony tylko do jednofazowego źródła zasilania 220 V, w jaki sposób możemy w prosty i ekonomiczny sposób uzyskać dwie różne fazy prądu przemiennego, aby uzyskać wirujące pole magnetyczne? W tym momencie konieczne jest zastosowanie kondensatora do realizacji przesunięcia fazowego, to znaczy kondensator jest połączony szeregowo z uzwojeniem wtórnym. Jak pokazano niżej:

W tym przypadku przebieg prądu cewki głównej jest przedstawiony jako krzywa a, a przebieg prądu cewki wtórnej jest przedstawiony jako krzywa b

Jak pokazano na powyższym rysunku, prąd cewki głównej a osiąga wartość maksymalną w czasie 1, podczas gdy prąd cewki wtórnej b wynosi zero; wtedy prąd cewki głównej a zmniejsza się do zera w czasie 2, podczas gdy prąd cewki wtórnej b wzrasta do wartości maksymalnej; wtedy prąd uzwojenia głównego a staje się wartością maksymalną w przeciwnym kierunku, natomiast prąd cewki wtórnej b zostaje zmniejszony do zera... Dwa prądy przemienne uzwojenia pierwotnego a i uzwojenia wtórnego b osiągają kolejno maksymalną wartość prądu, oraz różnica faz między nimi wynosi również 1/4 cyklu, to znaczy różnica wynosi 90 stopni, więc generowane przez nie pola magnetyczne również osiągają z kolei wartość maksymalną. W ten sposób pole magnetyczne cewki głównej może popchnąć wirnik, pole magnetyczne cewki wtórnej może popchnąć wirnik, a następnie wirnik może się obracać.

Zasada uruchamiania z dużym kondensatorem i praca z małym kondensatorem

W przypadku jednofazowych silników asynchronicznych prądu przemiennego o małej mocy, ze względu na ich małą moc, niewielkie obciążenie i niskie wymagania dotyczące momentu rozruchowego (takie jak wentylatory elektryczne), ma tylko mały kondensator, który odgrywa tylko rolę rozruchową (silnik uruchamia się Po odłączeniu przez wyłącznik odśrodkowy cewki rozruchowej działa tylko cewka pracująca, wirnik w sposób ciągły odcina pulsujące pole magnetyczne wytwarzane przez cewkę roboczą poprzez swój własny obrót, a wirnik wykonuje ciągły obrót) lub pełni rolę rozruchu i pracy przy w tym samym czasie (silnik nie rozłącza się po uruchomieniu Cewka rozruchowa, kondensator rozruchowy, cewka rozruchowa i cewka biegnąca pracują razem. W tym czasie wirnik przecina linie pola magnetycznego w ciągłym wirującym polu magnetycznym generowanym przez rozruch cewka i cewka robocza, a wirnik wykonuje ciągły obrót).

Jednak w przypadku przemysłowych jednofazowych silników asynchronicznych prądu przemiennego dużej mocy, jeśli w tym czasie używany jest tylko jeden kondensator, aby uwzględnić zarówno rozruch, jak i pracę, ze względu na mały moment rozruchowy silnika i duże obciążenie przenoszone przez silnik , łatwo jest spowodować trudności w uruchomieniu silnika. W tym czasie duży kondensator musi być podłączony równolegle z kondensatorem roboczym, aby zwiększyć moment rozruchowy. Nazywamy ten kondensator „kondensatorem rozruchowym”.

Niektórzy znajomi mogą być ciekawi, dlaczego nie podłączyć bezpośrednio dużego kondensatora do uruchomienia i działania? Ponieważ gdy pojemność podłączonego kondensatora jest zbyt duża, chociaż moment obrotowy można zwiększyć, spowoduje to również poważne nagrzewanie się jednofazowego silnika asynchronicznego prądu przemiennego, a nawet spalenie silnika, więc asynchroniczny jednofazowy prąd przemienny o dużej mocy silnik posiada wyłącznik odśrodkowy. Funkcją przełącznika odśrodkowego jest odłączenie kondensatora rozruchowego po osiągnięciu przez silnik prędkości określonego poziomu (około 70 ~ 80 procent prędkości znamionowej), aby zapobiec spaleniu uzwojenia z powodu nadmiernego prądu i przegrzania. Dlatego jednofazowy silnik asynchroniczny prądu przemiennego przyjmuje zasadę „rozruch z dużym kondensatorem i praca z małym kondensatorem”.

Istnieją dwie funkcje kondensatora w jednofazowym asynchronicznym silniku prądu przemiennego: jedna to realizacja przesunięcia fazowego jednofazowego zasilacza między dwiema parami cewek głównych i pomocniczych jednofazowego stojana silnika w celu utworzenia obracającego się pole magnetyczne; drugim jest uruchomienie i uruchomienie silnika. Zapewnij większy prąd wzbudzenia.

2



Wyślij zapytanie

whatsapp

teams

Adres e-mail

Zapytanie