Leave Your Message

Analyse af arbejdsprincippet og karakteristika for AC asynkron motor

2024-10-16

Hvorfor kaldes AC-asynkronmotoren en asynkronmotor? Fordi AC-asynkronmotorens hastighed er mindre end hastigheden af ​​det roterende magnetfelt, kaldes det en asynkronmotor. Det er grundlæggende det samme sominduktionsmotor.

Billede 1.jpg

AC asynkrone motorerer opdelt i induktionsmotorer og AC-kommutatormotorer. Induktionsmotorer er de mest udbredte. Induktionsmotorer kan generelt kaldes asynkronmotorer uden at skabe misforståelser eller forvirring.

Induktionsmotorer er yderligere opdelt i enfasede asynkronmotorer og AC/DC dual-purpose motorer

Arbejdsprincippet for AC asynkronmotoren er som følger:

  1. Når den trefasede asynkronmotor er forbundet til en trefaset vekselstrømsforsyning, strømmer den trefasede statorvikling gennem den trefasede symmetriske strøm for at generere en trefaset magnetisk drivkraft og generere et roterende magnetfelt.
  2. Det roterende magnetfelt har en relativ skærende bevægelse med rotorlederen. Ifølge princippet om elektromagnetisk induktion genererer rotorlederen en induceret elektromotorisk kraft og en induceret strøm.
  3. Ifølge loven om elektromagnetisk kraft bliver den strømførende rotorleder påvirket af elektromagnetisk kraft i magnetfeltet, hvilket danner et elektromagnetisk drejningsmoment, der driver rotoren til at rotere. Når motorakslen bærer en mekanisk belastning, udsender den mekanisk energi til ydersiden.

Karakteristikaene for AC asynkronmotorer er som følger:

  1. Asynkronmotorer er AC-motorer, og forholdet mellem deres hastighed under belastning og frekvensen af ​​det tilsluttede elnet er ikke et konstant forhold. Det ændrer sig med belastningens størrelse. Jo større belastningsmomentet er, jo lavere er rotorhastigheden.
  2. Statorviklingen af ​​en almindelig asynkronmotor er forbundet til vekselstrømsnettet, og rotorviklingen behøver ikke at være forbundet til andre strømkilder. Derfor har det fordelene ved enkel struktur, bekvem fremstilling, brug og vedligeholdelse, pålidelig drift, lille masse og lave omkostninger.
  3. Asynkronmotorer har højere driftseffektivitet og bedre arbejdsegenskaber. De kører med en næsten konstant hastighed fra ubelastet til fuld belastning og kan opfylde transmissionskravene for de fleste industri- og landbrugsproduktionsmaskiner.
  4. Asynkronmotorer er nemme at generere forskellige beskyttelsestyper for at imødekomme behovene i forskellige miljøforhold. Når asynkronmotoren kører, skal den absorbere reaktiv excitationseffekt fra elnettet for at forringe elnettets effektfaktor.
  5. Hastigheden af ​​den asynkrone motor har et vist slipforhold med hastigheden af ​​dets roterende magnetiske felt, og dens hastighedsreguleringsydelse er dårlig. Til transportmaskiner, valseværker, store værktøjsmaskiner, tryk- og farvnings- og papirfremstillingsmaskiner, der kræver et bredt og jævnt hastighedsreguleringsområde, er det mere økonomisk og bekvemt at brugeDC motorer.
  6. Med udviklingen af ​​højeffekt elektroniske enheder og AC-hastighedsreguleringssystemer er hastighedsreguleringsydelsen og økonomien af ​​asynkronmotorer, der er egnet til bred hastighedsregulering, sammenlignelig med DC-motorer. AC asynkronmotorer er meget udbredt i husholdningsapparater såsom elektriske ventilatorer, køleskabe, vaskemaskiner, klimaanlæg, hårtørrere, støvsugere, opvaskemaskiner, elektriske emhætter, værktøj og mindre elektromekanisk udstyr.