单相电动机转子、定子和转子绕组旋转磁场原理是...

三相异步电动机定子绕组形成旋转磁场的原理是什么?_百度知道
三相异步电动机定子绕组形成旋转磁场的原理是什么?
  一、原理:  三相绕组按照排列一周,可以理解三个线圈依次排列,每个线圈之间的角度是60度,三相电流依次增大,你可以理解为第一个线圈加电,然后第二个线圈加电,再第三个线较加电,是不是从一个线圈到第二个线圈,再到第三个线圈,然后再向相反方向依次最大,相当于继续向同一方向旋转成为一周,不就是旋转磁场了。  二、三项电动机的结构简单介绍:  三相电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等部件。  机座:铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是保护和固定三相电动机的定子绕组。中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承着转子,它是三相电动机机械结构的重要组成部分。通常,机座的外表要求散热性能好,所以一般都铸有散热片。  端盖:用铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是把转子固定在定子内腔中心,使转子能够在定子中均匀地旋转。  轴承盖:也是铸铁或铸钢浇铸成型的,它的作用是固定转子,使转子不能轴向移动,另外起存放润滑油和保护轴承的作用。  接线盒:一般是用铸铁浇铸,其作用是保护和固定绕组的引出线端子。  吊环:一般是用铸钢制造,安装在机座的上端,用来起吊、搬抬三相电动机。
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单相基波磁通势分别为fA1=FΦ1*cos ωt*cosθfB1=FΦ1*cos (ωt-120)*cos(θ-120)fC1=FΦ1*cos (ωt-240)*cos(θ-240)合成后的磁通势为f1(θ,对这些问题的理解需要一个过程,输入三相电源电压的波形对形成旋转磁场的影响---即电源中含有谐波的情况下电机运行情况的分析也是一个较复杂的课题,是跟极对数有关的一个量,C,省略推倒。ωt决定θ所在位置磁通势的大小与方向,ωt)=fA1+fB1+fC1=F1*cos(ωt-θ)其中θ为电角度。三相电机的合成基波磁通势是一个在空间随时间变化的正弦波,是三个单相基波磁通势的合成。如果你不能理解以上公式,B。另三相分别为A。二者合起来既是圆周上磁场随时间变化的情况,代表定子圆周分布位置的一个量三相电机旋转磁场分析是一个复杂的过程
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谢谢上面诸位的提示!我正在系统学习电机学。
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是不是从一个线圈到第二个线圈,然后第二个线圈加电,可以理解三个线圈依次排列,再第三个线较加电,不就是旋转磁场了,然后再向相反方向依次最大,每个线圈之间的角度是60度,三相电流依次增大,相当于继续向同一方向旋转成为一周,你可以理解为第一个线圈加电,再到第三个线圈三相绕组按照排列一周
三相对称绕组通入三相对称交流电将在空间产生旋转磁场。三相对称:交流电(大小,频率)相同,相位互差120°
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单相异步电动机的基本原理
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一、单相异步电动机的结构 单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三大部分组成。 1、机座 2、铁心 3、绕组4、端盖 5、轴承 6、离心开关或起动继电器和PTC起动器 7、铭牌 1、机座 机座结构随电动机冷却方式、防护型式、安装方式和用途而异。按其材料分类,有铸铁、铸铝和钢板结构等几种。 铸铁机座,带有散热筋。机座与端盖联接,用螺栓紧固。 铸铝机座一般不带有散热筋。 钢板结构机座,是由厚为1.5-2.5毫米的薄钢板卷制、焊接而成,再焊上钢板冲压件的底脚。 有的专用电动机的机座相当特殊,如电冰箱的电动机,它通常与压缩机一起装在一个密封的罐子里。而洗衣机的电动机,包括甩干机的电动机,均无机座,端盖直接固定在定子铁心上。 2、铁心 铁心包括定子铁心和转子铁心,作用与三相异步电动机一样,是用来构成电动机的磁路。 3、绕组 单相异步电动机定子绕组常做成两相:主绕组(工作绕组)和副绕组(启动绕组)。两种绕组的中轴线错开一定的电角度。目的是为了改善启动性能和运行性能。定子绕组多采用高强度聚脂漆包线绕制。 转子绕组一般采用笼型绕组。常用铝压铸而成。 4、端盖 相应于不同的机座材料、端盖也有铸铁件、铸铝件和钢板冲压件。 5、轴承 轴承有滚珠轴承和含油轴承。 6、离心开关或起动继电器和PTC起动器 (1)离心开关 在单相异步电动机中,除了电容运转电动机外,在起动过程中,当转子转速达到同步转速的70%左右时,常借助于离心开关,切除单相电阻起动异步电动机和电容起动异步电动机的起动绕组,或切除电容起动及运转异步电动机的起动电容器。离心开关一般安装在轴伸端盖的内侧。 (2)起动继电器 有些电动机,如电冰箱电动机,由于它与压缩机组装在一起,并放在密封的罐子里,不便于安装离心开关,就用起动继电器代替。继电器的吸铁线圈串联在主绕组回路中,起动时,主绕组电流很大,衔铁动作,使串联在副绕组回路中的动合触点闭合。于是副绕组接通,电动机处于两相绕组运行状态。随着转子转速上升,主绕组电流不断下降,吸引线圈的吸力下降。当到达一定的转速,电磁铁的吸力小于触点的反作用弹簧的拉力,触点被打开,副绕组就脱离电源。 (3)PTC起动器 最新式的启动元件是“PTC”,它是一种能“通”或“断”的热敏电阻。PTC热敏电阻是一种新型的半导体元件,可用作延时型起动开关。使用时,将PTC元件与电容起动或电阻起动电机的副绕组串联。在起动初期,因PTC热敏电阻尚未发热,阻值很低,副绕组处于通路状态,电机开始起动。随着时间的推移,电机的转速不断增加,PTC元件的温度因本身的焦耳热而上升,当超过居里点Tc(即电阻急剧增加的温度点),电阻剧增,副绕组电路相当于断开,但还有一个很小的维持电流,并有2-3瓦的损耗,使PTC元件的温度维持在居里点Tc值以上。当电机停止运行后,PTC元件温度不断下降,约2-3分钟其电阻值降到Tc点以下,这时有可以重新启动,这一时间正好是电冰箱和空调机所规定的两次开机间的停机时间。 PTC起动器的优点:无触点、运行可靠、无噪无电火花,防火、防爆性能好。且耐振动、耐冲击、体积小、重量轻、价格低。 7、铭牌 包括:电机名称、型号、标准编号、制造厂名、出厂编号、额定电压、额定功率、额定电流、额定转速、绕组接法、绝缘等级等。二、单相异步电动机的工作原理 当给三相异步电动机的定子三相绕组通入三相交流电时,会形成一个旋转磁场,在旋转磁场的作用下,转子将获得启动转矩而自行启动。当三相异步电动机通入单相交流电时就不能产生旋转磁场。 下面来分析单相异步电动机定子绕组通入单相交流电时产生的磁场情况。如下图所示为一台简单的单相异步电动机原理图,定子铁心上布置有单相定子绕组,转子为鼠笼结构。&&交流电流波形 电流正半周产生的磁场 电流负半周产生的磁场 当向单相异步电动机的定子绕组中通入单相交流电后,由上图可见,当电流在正半周及负半周不断交变时,其产生的磁场大小及方向也在不断变化(按正弦规律变化),但磁场的轴线则沿纵轴方向固定不动,这样的磁场称为脉动磁场。 当转子静止不动时转子导体的合成感应电动势和电流为0,合成转矩为0,因此转子没有启动转矩。故单相异步电动机如果不采取一定的措施,单相异步电动机不能自行启动,如果用一个外力使转子转动一下,则转子能沿该方向继续转动下去。
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外转子电动机的工作原理?比如说吊扇的电动机
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传统的内转子电动机转子是有缠绕线圈的,能在定子产生的旋转磁场下产生感应电流,从而带动转子转动,可是外转子电机的转子部分并无缠绕线圈,在这种情况下,转子是怎么转动的呢,又比如说,如果像吊扇这种外转子电动机工作中,假如转子也是靠产生感应电流而转动的话,那么由于其转子是在外部的,电风扇的外部以及风叶不是都带电了吗,求解其工作原理,谢谢!最好有附带图片讲解
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mark下& &这个我也想知道.先去看看百度知道不知道~
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吊扇使用的是电容式单相交流电机,其主绕组在通电后产生一个交变磁场,该磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向相反的旋转磁场,电扇电机另有一个启动绕组,该绕组产生的磁场与主线圈产生的磁场在位置上相差90度,而该绕组串接的电容使其又与主磁场的相位相差了90度,与主绕组的磁场叠加后于是构成了两相的旋转磁场,鼠笼式定子得以旋转(楞次定律),至于鼠笼式定子的位置在里面还是在外面并不重要,定子线圈绕线的方式稍有不同而已。
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什么时候才能达到chunyang的高度啊
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不对吧。传统鼠笼式电动机内转子不假,但是你说错了很少有转子绕线的啊有但是不多。一般都是金属条做成鼠笼形状才叫鼠笼式电动机啊。外转子也是一样的啊只要是转子处在定子绕组形成的旋转磁场中或者接近旋转磁场就能旋转啊
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逛了这许久,何不进去瞧瞧?单相异步电动机工作原理和启动方法
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摘要:   单相异步电动机只需要单相电源供电,使用方便,在家用电器、医疗器械中得到广泛应用。其定子为单相绕组,转子一般为鼠笼多相绕组。比同容量的三相异步电动机性能差,故目前多做成功率在750w以下的小容量电机。
  单相异步只需要单相供电,使用方便,在家用电器、医疗器械中得到广泛应用。其定子为单相绕组,转子一般为鼠笼多相绕组。比同容量的三相性能差,故目前多做成功率在750w以下的小容量电机。
  1.工作原理
  单相异步电动机的示意图如图(1)所示。当定子工作绕组接到单相电源上时,就会产生脉振磁动势F1,此脉振磁动势可以分解成转速相等,转向相反,幅值各为Fl一半的两个旋转磁动势F1+和F1-,建立起正转磁场Φ+和反转磁场Φ-,这两个磁场切割转子导体,产生感应电动势和感应电流,从而形成正反向电磁转矩Tem+、Tem-,叠加后即为推动转子转动的合成转矩Tem。
  设电动机转速为n,则对正向旋转磁场而言,转差率s+为:
                   (1)
  对反向旋转磁场而言,由于反向旋转磁场的转速为-n1,则转差率s-为:
     (2)
  单相异步电动机的Tem=f(s)曲线如图(2)所示。虚线表示电磁转矩Tem+和Tem-的关系,而Tem+和Tem-合成的电机Tem=f(s)曲线用实线表示。
图1 单相异步电动机的示意图         图2单相异步电动机的Tem=f(s)曲线
  由图可见,当转子静止时,转子对Φ+和Φ-的转差率都等于1,所以转子对Φ+和Φ-的反应相同,由于在大小上有F1+=F1-,所以有Φ+=Φ-,从而有Tem+和Tem-大小相等、方向相反,合成转矩互相抵消为零,即单相异步电动机无起动转矩。
  当0<s+<1时,对正转磁场说,电机处在电动机运行状态,电磁转矩Tem+为驱动性质转矩。这时1<s-<2,即对反转磁场说,电机处在制动运行状态,电磁转矩Tem-为制动性质。由于Tem+&Tem-,故电机合成转矩Tem为正,且为驱动性质转矩。但因Tem-存在,合成转矩Tem& Tem+。
  同理,当0<s-<1时,对0<s+<1的分析结论也同样适用。事实上,如果外力使转子在反转磁场方向转动,也有上述同样结论,此时电机的合成转矩仍为驱动性质转矩,只是转向相反。
  所以说,单相异步电动机的转向是不固定的,它的转向取决于起动时的转向。
  由于单相异步电动机中存在正、反转两个磁场,在反向电磁转矩的作用下,合成转矩比同容量的三相异步电动机小,过载能力、功率因数和效率也都比同容量的三相异步电动机低。
  2.单相异步电动机的起动方法
  如上述,单相异步电动机不能自起动,但若能有一个起动转矩,则可使电机按起动转矩方向转动。不能产生起动转矩的根本原因,在于单相绕组只产生脉振磁场,为了产生起动转矩,气隙磁动势必须是旋转磁动势,设法使电动机起动时产生一个旋转磁场,是解决单相异步电动机起动的出发点,常用的办法是在定子上另装一个空间轴线与主绕组有一定角度差的起动绕组。按起动方法不同,有不同的类型。
  1)分相起动电动机
  图5-38中,空间轴线相差900电角度的主绕组A和起动绕组B,接在同一个电源上,但起动绕组B与C串联,因此B绕组电流超前于电压,而A绕组电流滞后于电压,如果电容C配置适当,可使;如果A、B绕组有效匝数NAKNA和NBKNB又设计适当,则可能使IANAKNA=IBNBKNB。因此A、B二相绕组电流产生的合成磁势是一个圆形旋转磁动势,并产生气隙旋转磁场,从而在该磁场的作用下,产生起动转矩使电机起动。待电机转速升高到(75%~80%)n1时,离心开关K自动切断起动绕组,仅靠主绕组接在电源上正常工作。这种靠电容分相起动的电动机称为电容起动电动机。
  如果起动绕组容许长期接在电源上工作,电容C在运行中仍起着分相作用,
图3 单相电容起动电动机(a)接线图;(b)电压、电流向量图
  这种电机就称为电容电动机了。事实上电容电动机是两相电动机,设计合适可使气隙旋转滋场接近圆形,从而改善了电机性能,如功率因数、效率、过载能力都比单相异步电动机高,从而有广泛应用。
  由于电动机在工作时比起动时所需分相电容值小,所以还有一种电容起动和工作电动机。起动时并联接入C1(起动电容)和C2(工作电容)两组电容使起动时基本上有圆形旋转磁场,从而有较大起动转矩,工作时利用离心开关切除C1,仅C2与起动绕组串联工作,使工作时也有近似圆形旋转磁场,从而有较好的工作特性,这种电动机称为电容起动和工作电动机。
  电容分相起动的电动机转向,视两个绕组的接法而定,若二绕组为同极性端并接在一起,那末旋转磁场和转子的转向为从带超前电流的相轴线转至有落后电流的相轴线。若要改变转子转向,只需将任一个绕组两端对调接线即可。
  事实上,由于起动绕组和主绕组二者匝数,线径均不相同,所以即使起动绕组不串接,两个绕组的电流IA和IB间也有一定的相位差,此时两相绕组电流产生的合成磁场是一个椭圆形磁场,也会产生一定的起动转矩。这种分相起动常称为电阻裂相起动,其起动转矩较小,只能使用在对起动转矩要求不高的场合。
  2)罩极电动机
  罩极电动机定子铁心通常做成凸极式(也有做成隐极式的),其上绕着主绕组并与单相电源相接,在极靴表面的1/3~1/4处开有一槽,并用一铜环将其套起来,称为罩极,如图4所示。
图4 凸极式罩极电动机(a)结构简图;(b)磁通结构图
  其工作原理是:当主绕组A通人单相交流后,产生脉振磁场。极磁通的一部分穿过短路环,从而在环中感应电势和电流,在罩极部分产生与同相的磁通ΦK’,与合成穿过环的磁通。极表面未罩极部分磁通为。由图4(b)可见,由和间构成时间相位差,且罩极部分与未罩部分空间位置差一个角度,则和合成气隙的旋转磁场,旋转方向为从未罩部分指向罩极部分,从而使电动机产生一定的起动转矩,使电机转子从未罩部分向罩极部分转动。一旦起动之后,电机按单相电动机工作原理运行。
  罩极电动机起动转矩较小,但结构简单、制造方便,多用于小型电扇、电唱机和录音机中。容量一般在30~40W以下。这种电动机由于罩极结构已确定,不能靠改变主绕组接线的方式来改变转向。
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