ДВС РОТОРНЫЙ EMDRIVE РАСКОКСОВКА HONDAВИДЫ

Двухфазный двигатель. Двигатель асинхронный двухфазный


Двухфазный двигатель — Википедия РУ

Если прервать один из трех питающих проводов вращающегося асинхронного трехфазного электродвигателя, то при небольшой нагрузке он будет продолжать работу на одной фазе. В двигателе остается вращающееся поле. Однако при однофазном включении в состоянии покоя такой двигатель не будет работать даже без нагрузки. Если третью фазу обмотки подключить через конденсатор к одному из двух питающих проводов, то трёхфазный двигатель, подсоединенный к сети однофазного тока, начнет работать и его рабочие характеристики будут сходны с характеристиками обычного трехфазного асинхронного двигателя.

  Двухфазные асинхронные двигатели:а — с короткозамкнутым ротором;б — с полым ротором
  Схема подключения второй обмотки через резистор

Вращающиеся магнитные поля могут быть созданы и двухфазными обмотками, если эти обмотки пространственно смещены на 90° друг относительно друга. Если эти обмотки питать двумя токами, смещёнными на 90° по фазе, то получается, как и в трехфазном электродвигателе, вращающееся магнитное поле.

В двухфазном электродвигателе создается вращающий момент, обусловленный токами, вызванными вращающимся магнитным полем в стержнях ротора электродвигателя. Ротор получает ускорение до тех пор, пока он — как и в трёхфазном асинхронном двигателе — не достигнет определенной конечной частоты вращения, которая ниже частоты вращения поля.

Если обе обмотки статора питать от одной и той же сети однофазного тока, то сдвиг фазы в одной из обмоток, необходимый для получения вращающегося поля, может быть реализован последовательным включением конденсатора с достаточной емкостью[1]. На рисунке показана схема двухфазного асинхронного двигателя с конденсатором при питании от сети переменного тока.

Сдвиг фазы в одной из обмоток можно получить и последовательным включением резистора, но в этом случае увеличиваются потери активной мощности. Также сдвиг фазы получается, если взамен внешнего резистора на полюсе (или полюсах) одной из обмоток размещается короткозамкнутый виток. В этом случае увеличиваются потери активной мощности в соответствующей обмотке, зато исключается внешний резистор. Такие двигатели обычно имеют небольшую мощность и используются, например, в бытовых вентиляторах[2].

В настоящее время расширилась сфера применения двухфазного асинхронного двигателя в виде электродвигателя с полым ротором. В таком электродвигателе вместо обычного короткозамкнутого ротора применяется алюминиевый цилиндр, который может вращаться в воздушном зазоре между внешним и внутренним статорами.

Вращающееся поле вызывает в алюминиевом цилиндре вихревые токи, которые, взаимодействуя с магнитным полем в воздушном зазоре, создают вращающий момент. Цилиндр достигает конечной асинхронной частоты вращения, которая соответствует нагрузке на валу.

Небольшой момент инерции ротора электродвигателя обусловливает благоприятные рабочие характеристики. Электродвигатели с полым ротором рассчитаны прежде всего на небольшие мощности и применяются для автоматического регулирования в компенсационных и мостовых схемах. Одна из обмоток вместе с конденсатором подключается к сети с напряжением, а на вторую обмотку подается управляющее напряжение.

http-wikipediya.ru

Асинхронный двухфазный двигатель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Асинхронный двухфазный двигатель

Cтраница 1

Асинхронный двухфазный двигатель представляет собой электрическую машину переменного тока и широко применяется в системах автоматического регулирования. В пазах статора двигателя располагаются две обмотки таким образом, что их магнитные оси взаимно перпендикулярны. Обычно обмотка управления подключается к выходу электронного или магнитного усилителя. Ротор двигателя представляет собой полый тонкостенный металлический стакан. Емкость С служит для создания сдвига по фазе в 90 между напряжением в обмотке возбуждения ив и обмотке управления иу. Этот сдвиг фазы необходим для создания вращающегося магнитного поля.  [1]

Асинхронные двухфазные двигатели обычно применяются в качестве исполнительных двигателей в системах автоматики. В случаях отклонений регулируемой величины от установленного значения появляется напряжение на зажимах обмотки управления. Напряжение обмотки возбуждения поддерживается неизменным. Двигатель приходит во вращение и перемещает исполнительный механизм так, чтобы регулируемая величина вернулась к установленному значению.  [3]

Асинхронные двухфазные двигатели обычно используются в качестве исполнительных и системах автоматики.  [4]

Асинхронный двухфазный двигатель находит широкое применение в системах регулирования, работающих на переменном токе.  [5]

Асинхронный двухфазный двигатель представляет собой электрическую машину переменного тока и широко применяется в системах автоматического регулирования. В пазах статора двигателя располагаются две обмотки таким образом, чтобы их магнитные оси были взаимно перпендикулярными.  [6]

Асинхронные двухфазные двигатели обычно используются в качестве исполнительных в системах автоматики.  [8]

Асинхронный двухфазный двигатель - электрический двигатель переменного тока, получивший широкое распространение в маломощных электрических исполнительных устройствах регуляторов и следящих систем. Наиболее часто применяются двигатели с полым алюминиевым и массивным ферромагнитным роторами. Двигатели с полым ротором обладают очень малой инерцией и высоким быстродействием. Инерция двигателей с ферромагнитным ротором в сотни раз больше, чем у двигателей с полым ротором, поэтому первые не являются быстродействующими.  [9]

При исследованиях асинхронных двухфазных двигателей следует иметь в виду, что механические характеристики двигателя существеннейшим образом зависят от характеристик источника питания и метода, которым осуществляется сдвиг фаз между напряжением, подаваемым на обмотки возбуждения и управления двигателя. Поэтому наиболее точные результаты могут быть получены, если двигатель испытывать в той схеме, в которой он будет работать на практике. Причем в качестве измерительных приборов предпочтительно использование приборов, не вносящих в цепь индуктивных сопротивлений.  [10]

Принцип работы асинхронного двухфазного двигателя заключается в следующем. Электрическая схема двигателя показана на рис. IV-5, а. Статор двигателя имеет две обмотки - обмотку возбуждения WB и обмотку управления Wy, выполненные с распределенными или явно выраженными полюсами. При подаче на обмотки синусоидального напряжения U ( / max sin ( о t Ф) по ним будут протекать токи, создающие переменные магнитные потоки Фу и Фв, изменяющиеся также по синусоидальному закону.  [12]

Такими свойствами обладает асинхронный двухфазный двигатель с полым ротором ( рис. VII.  [13]

Определить передаточную функцию управляемого асинхронного двухфазного двигателя совместно с питающим его усилителем, если механические характеристики в области малых скоростей могут быть аппроксимированы отрезками параллельных прямых.  [14]

Страницы:      1    2    3    4

www.ngpedia.ru

Двухфазный двигатель — WiKi

Если прервать один из трех питающих проводов вращающегося асинхронного трехфазного электродвигателя, то при небольшой нагрузке он будет продолжать работу на одной фазе. В двигателе остается вращающееся поле. Однако при однофазном включении в состоянии покоя такой двигатель не будет работать даже без нагрузки. Если третью фазу обмотки подключить через конденсатор к одному из двух питающих проводов, то трёхфазный двигатель, подсоединенный к сети однофазного тока, начнет работать и его рабочие характеристики будут сходны с характеристиками обычного трехфазного асинхронного двигателя.

  Двухфазные асинхронные двигатели:а — с короткозамкнутым ротором;б — с полым ротором
  Схема подключения второй обмотки через резистор

Вращающиеся магнитные поля могут быть созданы и двухфазными обмотками, если эти обмотки пространственно смещены на 90° друг относительно друга. Если эти обмотки питать двумя токами, смещёнными на 90° по фазе, то получается, как и в трехфазном электродвигателе, вращающееся магнитное поле.

В двухфазном электродвигателе создается вращающий момент, обусловленный токами, вызванными вращающимся магнитным полем в стержнях ротора электродвигателя. Ротор получает ускорение до тех пор, пока он — как и в трёхфазном асинхронном двигателе — не достигнет определенной конечной частоты вращения, которая ниже частоты вращения поля.

Если обе обмотки статора питать от одной и той же сети однофазного тока, то сдвиг фазы в одной из обмоток, необходимый для получения вращающегося поля, может быть реализован последовательным включением конденсатора с достаточной емкостью[1]. На рисунке показана схема двухфазного асинхронного двигателя с конденсатором при питании от сети переменного тока.

Сдвиг фазы в одной из обмоток можно получить и последовательным включением резистора, но в этом случае увеличиваются потери активной мощности. Также сдвиг фазы получается, если взамен внешнего резистора на полюсе (или полюсах) одной из обмоток размещается короткозамкнутый виток. В этом случае увеличиваются потери активной мощности в соответствующей обмотке, зато исключается внешний резистор. Такие двигатели обычно имеют небольшую мощность и используются, например, в бытовых вентиляторах[2].

В настоящее время расширилась сфера применения двухфазного асинхронного двигателя в виде электродвигателя с полым ротором. В таком электродвигателе вместо обычного короткозамкнутого ротора применяется алюминиевый цилиндр, который может вращаться в воздушном зазоре между внешним и внутренним статорами.

Вращающееся поле вызывает в алюминиевом цилиндре вихревые токи, которые, взаимодействуя с магнитным полем в воздушном зазоре, создают вращающий момент. Цилиндр достигает конечной асинхронной частоты вращения, которая соответствует нагрузке на валу.

Небольшой момент инерции ротора электродвигателя обусловливает благоприятные рабочие характеристики. Электродвигатели с полым ротором рассчитаны прежде всего на небольшие мощности и применяются для автоматического регулирования в компенсационных и мостовых схемах. Одна из обмоток вместе с конденсатором подключается к сети с напряжением, а на вторую обмотку подается управляющее напряжение.

ru-wiki.org


Смотрите также