Содержание
- 2. Синхронный электродвигатель – электрическая установка, действующая от сети переменного и постоянного тока. Синхронная машина улучшает коэффициент
- 3. УСТРОЙСТВО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Конструктивная схема синхронного двигателя с неподвижным якорем Конструктивная схема синхронного двигателя с вращающимся
- 4. ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Принцип действия синхронного двигателя основывается на взаимном влиянии магнитных полей якоря и
- 5. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ На сегодняшний день использование синхронных двигателей получило широкое распространение в сфере производства
- 6. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Асинхронный пуск синхронного электродвигателя предполагает расположение дополнительной короткозамкнутой обмотки в полюсных наконечниках
- 7. СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Пуск синхронного двигателя при помощи вспомогательного двигателя предполагает запуск синхронного электродвигателя благодаря
- 8. ОСОБЕННОСТИ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Электрическая (а) и электромагнитная (б) схемы синхронного электродвигателя Синхронный двигатель может работать в
- 9. НАЗНАЧЕНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ Синхронные машины используют главным образом в качестве источников электрической энергии переменного тока; их
- 11. Скачать презентацию
Слайд 2 Синхронный электродвигатель – электрическая установка, действующая от сети переменного и постоянного тока. Синхронная
Синхронный электродвигатель – электрическая установка, действующая от сети переменного и постоянного тока. Синхронная
Область применения
конвейеры
мощные вентиляторы
мельницы
компрессоры
станки
Слайд 3УСТРОЙСТВО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Конструктивная схема синхронного двигателя с неподвижным якорем
Конструктивная схема синхронного двигателя
УСТРОЙСТВО СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Конструктивная схема синхронного двигателя с неподвижным якорем
Конструктивная схема синхронного двигателя
1………………………….………якорь
2…………………..обмотка якоря
3…………….полюсы индуктора
4………обмотка возбуждения
5………………….кольца и щетки
Синхронный двигатель состоит из основных частей – якоря и индуктора. Обычно, его исполнение сделано таким образом, что якорь расположен на статоре, а индуктор – на роторе, отделенном воздушной прослойкой. В состав якоря входят одна или несколько обмоток переменного тока. При работе двигателя токи, поступающие в якорь, приводят к вращению магнитного поля, пересекающегося с полем индуктора и преобразующего энергию. Поле якоря носит другое название – поле реакции якоря. В генераторе такое поле создается с помощью индуктора. В состав индуктора входят электромагниты постоянного тока, называемые полюсами. Во всех синхронных агрегатах индукторы бывают двух конструкций – явнополюсная и не явнополюсная, отличающиеся расположением полюсов.
Слайд 4ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия синхронного двигателя основывается на взаимном влиянии магнитных
ПРИНЦИП РАБОТЫ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Принцип действия синхронного двигателя основывается на взаимном влиянии магнитных
При запуске двигателя его разгоняют до частоты близкой к той, с которой в зазоре вращается магнитное поле. Только после этого он переходит в синхронный режим. В данной ситуации происходит пересечение магнитных полей якоря и индуктора. Этот момент получил название входа в синхронизацию.
Как правило, при разгоне используется состояние асинхронного режима, когда происходит замыкание обмоток индуктора с помощью реостата или короткозамкнутым путем, подобно асинхронным машинам. Для того, чтобы осуществлять запуск в таком режиме, ротор оснащается короткозамкнутой обмоткой, которая одновременно является успокоительной обмоткой, способной устранить раскачивание ротора во время синхронизации. После того, как скорость становится близко к номинальной, в индуктор подается постоянный ток.
Для двигателей, где установлены постоянные магниты, применяются специальные внешние разгонные двигатели.
Слайд 5СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
На сегодняшний день использование синхронных двигателей получило широкое распространение
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
На сегодняшний день использование синхронных двигателей получило широкое распространение
Слайд 6СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Асинхронный пуск синхронного электродвигателя предполагает расположение дополнительной короткозамкнутой обмотки
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Асинхронный пуск синхронного электродвигателя предполагает расположение дополнительной короткозамкнутой обмотки
Действие этих токов в сочетании с вращающимся полем статора, запускают во вращение ротор, который постепенно набирает обороты. Достигнув 95-97% количества оборотов рубильник (2) ротора переходит в состояние, которое вынуждает обмотку ротора включить сеть постоянного напряжения.
Асинхронный пуск синхронного электродвигателя не лишен недостатков, точнее сказать, недостатка, которым является большой пусковой ток, который по значению может превышать в 7 раз рабочий ток.
Столь высокое значение пускового тока является причиной падения напряжения в сети, что негативно сказывается на функционировании других потребителей энергии. Одним из наиболее распространенных вариантов решения упомянутого недостатка является использование автотрансформатора для понижения напряжения, а также использование тиристорных возбудителей для пуска синхронных электродвигателей, которые отличаются высоким К.П.Д. Именно высокое значение К.П.Д. во многом определило выбор тиристорных возбудителей в качестве комплектов большей части выпускаемых синхронных электродвигателей крупных размеров. К тому же, применение тиристорных возбудителей позволяет автоматизировать процесс подачи возбуждения синхронному двигателю. Автоматизация может быть реализована 2-мя способами: подача возбуждения синхронному двигателю в функции скорости и подача возбуждения синхронному двигателю в функции тока. При этом контроль подачи возбуждения синхронному двигателю в функции тока осуществляется с помощью реле тока.
Слайд 7СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Пуск синхронного двигателя при помощи вспомогательного двигателя предполагает запуск
СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Пуск синхронного двигателя при помощи вспомогательного двигателя предполагает запуск
При включении синхронного двигателя в сеть трехфазного тока, требуется синхронизация, осуществляемая реостатом (5). Реостат организует возбуждение, позволяющее установить напряжение обмотки статора, определяемое вольтметром V, равное напряжению в сети, которое указывает вольтметр V1.
При разомкнутом рубильнике лампы (6), расположенные параллельно ножам рубильника (7), буду мигать. По мере того, как будет меняться скорость ращения вспомогательного асинхронного двигателя, лампы будут постепенно начинать мигать все реже, пока все они не погаснут в раз. Это сигнал того, что синхронный двигатель пора включать в сеть трехфазного тока рубильником (7). Так как ротор двигателя далее может вращаться без помощи, то вспомогательный двигатель (2) пора отключать от сети посредством рубильника (3).
Это сложная процедура, являющаяся самым главным недостатком такого варианта асинхронного электродвигателя, что определяет крайне редкие случаи ее практической реализации.
Слайд 8ОСОБЕННОСТИ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электрическая (а) и электромагнитная (б) схемы синхронного электродвигателя
Синхронный двигатель может
ОСОБЕННОСТИ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Электрическая (а) и электромагнитная (б) схемы синхронного электродвигателя
Синхронный двигатель может
Слайд 9НАЗНАЧЕНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Синхронные машины используют главным образом в качестве источников электрической энергии
НАЗНАЧЕНИЕ СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
Синхронные машины используют главным образом в качестве источников электрической энергии
В электробытовых приборах (магнитофонах, проигрывателях, киноаппаратуре) и системах управления широкое применение получили различные синхронные микромашины — с постоянными магнитами, индукторные, реактивные, гистерезисные, шаговые.