Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. АЭ-92

Содержание

Слайд 2

Цель | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Изучить назначение, устройство, принцип

Цель


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Изучить назначение, устройство, принцип

действия и технические характеристики асинхронных двигателей компрессоров и вентиляторов.
Слайд 3

План занятия | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Устройство асинхронного двигателя.

План занятия


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Устройство асинхронного двигателя.
Вращающееся

магнитное поле статора.
Назначение и устройство АЭ-92.
Принцип действия асинхронного двигателя.
Скольжение асинхронного двигателя.
Слайд 4

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Асинхронный двигатель

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Асинхронный двигатель состоит

из статора и ротора. Статор включает в себя корпус, подшипниковые щиты, сердечник и обмотку.
Ротор включает в себя вал, сердечник и обмотку. Сердечники и статора и ротора выполняются из листов электротехнической стали. В зависимости от типа обмотки ротор может быть фазным и короткозамкнутым.
Слайд 5

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Обмотка статора

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Обмотка статора состоит

из отдельных катушек, объединенных в группы по числу фаз. В каждой фазе катушки электрически соединены.

Начала и концы фаз выводятся к шести зажимам для того, чтобы можно было подключать обмотку статора по схеме «звезда» или «треугольник». При последовательном согласном соединении каждые три катушки дают пару полюсов.

Слайд 6

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Слайд 7

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Слайд 8

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Обмотка короткозамкнутого

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Обмотка короткозамкнутого ротора

имеет вид беличьей клетки. Она выполнена из медных или алюминиевых стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами. Стержни обмотки вставляют в пазы сердечника ротора без изоляции, т.к. напряжение в короткозамкнутой обмотке ротора равно нулю. Достоинствами двигателей с короткозамкнутым ротором являются простота конструкции и надежность в эксплуатации. Недостатки – большой пусковой ток и сравнительно малый пусковой момент.
Слайд 9

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 а —

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

а — беличья

клетка, б — ротор с беличьей клеткой из стержней, в — ротор с литой беличьей клеткой, 1 — короткозамыкающие кольца, 2 — стержни, 3 — вал, 4 — сердечник ротора, 5 — вентиляционные лопасти, 6 — стержни литой клетки
Слайд 10

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Асинхронный двигатель

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Асинхронный двигатель с

короткозамкнутым ротором: 1 – вал ротора;
2 – крышка подшипника;
3 – подшипник;
4 – подшипниковый щит;
5 – корпус;
6 – обмотка статора;
7 – сердечник статора;
8 – короткозамкнутый ротор;
9 – вентилятор;
10 – кожух; 11 – коробка выводов;
12 – выводы обмотки статора;
13 – обмотка ротора.
Слайд 11

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Обмотка фазного

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Обмотка фазного ротора

состоит из трех, шести, девяти т.д. катушек (в зависимости от числа полюсов машины), сдвинутых одна относительно другой на 120º (в двухполюсной машине), 60º (в четырехполюсной) и т.д.

С одной стороны контакты проводников фазного ротора соединяются вместе в общую точку («звезда»), а противоположные концы выводятся на контактные кольца, к которым посредством щеток подключают трехфазный реостат.
Достоинством двигателей с фазным ротором является большой пусковой момент. Недостаток – сложность конструкции

Слайд 12

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Подключение внешнего

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Подключение внешнего сопротивления

в обмотку ротора используется для облегчения пуска двигателя и для контроля скорости двигателя. По мере пуска добавочное сопротивление в обмотке ротора уменьшают. Это происходит или плавно, или ступенчато, в зависимости от используемой пусковой аппаратуры.
Слайд 13

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Асинхронный двигатель

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Асинхронный двигатель с

фазным ротором: 1, 7 – подшипники; 2, 6 – подшипниковые щиты; 3 – корпус; 4сердечник статора с обмоткой; 5 – ротор; 8 – вал; 9 – коробка выводов; 10 – лапы; 11 – контактные кольца.
Слайд 14

Устройство асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Устройство асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Слайд 15

Вращающееся магнитное поле | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Электрические машины

Вращающееся магнитное поле


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Электрические машины переменного

тока подразделяются на два основных вида: асинхронные и синхронные. Принцип действия этих машин основан на использовании вращающегося магнитного поля.
В двухполюсной машине переменного тока вращающееся поле создается при питании трехфазным током трех катушек (фаз) оси которых, сдвинуты одна относительно другой в пространстве на 120°.
Слайд 16

Вращающееся магнитное поле | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Вращающееся магнитное поле


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Слайд 17

Вращающееся магнитное поле | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Продолжая рассматривать

Вращающееся магнитное поле


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Продолжая рассматривать процесс

прохождения токов, по катушкам обмотки статора, можно легко доказать, что в течение одного периода изменения тока магнитный поток машины, а следовательно, и находящийся в ее поле магнит повернутся на один оборот.
Т.о., при питании трехфазным током трех катушек, сдвинутых одна относительно другой на угол 120°, возникает магнитное поле, вращающееся в пространстве с постоянной частотой вращения.
Слайд 18

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Асинхронный

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Асинхронный двигатель

АЭ92-4/02.
А – асинхронный;
Э – электровозный;
9 – диаметр сердечника статора 900 мм;
2 – длина сердечника статора 200 мм;
4 – число полюсов рабочих обмоток.
Асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором служит приводом главных компрессоров и центробежных вентиляторов электровозов переменного тока.
Слайд 19

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Техническая характеристика:

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Техническая характеристика:

Слайд 20

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Состоит

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Состоит из

стальной сварной станины образованной из двух торцовых колец приваренных к продольным рёбрам и обшивки. В станине закреплён сердечник статора состоящий из шихтованных листов электротехнической стали, в пазах которой уложена обмотка.
Обмотка статора состоит из жёстких пропитанных катушек (медь прямоугольного сечения) которая в пазах статора закреплены клиньями. Изоляция обмотки применена класса Н, 6 выводов обмотки статора начало и конец закреплены в коробке выводов, расположенной на станине ( две пары полюсов). Вывода соединены по схеме звезда.
Слайд 21

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Ротор

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Ротор состоит

из шихтованного сердечника так же набранного из листов электротехнической стали. Пазы сердечника залиты алюминиевым сплавом который образует короткозамкнутую обмотку в виде «беличьего» колеса. В сердечнике ротора имеются осевые вентиляционные каналы. Ротор вместе с валом вращается в подшипниках установленных в капсулах подшипниковых щитов.
Подшипниковые щиты крепят болтами к торцовым кольцам. Подшипники закрывают крышками для защиты от пыли и грязи. Подшипниковые щиты стальные, сварные, имеют вентиляционные окна с сетками. К щиту крепятся 2 лабиринтные крышки (внутренняя и наружная) которые в системе образуют капсулу для подшипников. В капсулу заправляют смазку.
Слайд 22

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Внутри

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Внутри двигатель

снабжён вентилятором. Вентилятор центробежный, с радиальными лопатками и направляющим диском, обтекаемой формы отлит из алюминиевого сплава. Вентилятор засасывает воздух с противоположной стороны через окна и отверстия в подшипниковом щите. Поступающий воздух охлаждает лобные части обмоток статора, после чего выбрасывается наружу через окна в подшипниковом щите.
Слайд 23

Назначение и устройство АЭ-92 | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Назначение и устройство АЭ-92


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Слайд 24

Принцип действия асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 U→ВМП→ЭДС

Принцип действия асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

U→ВМП→ЭДС в

обм. ротора→iрот.→Fэл.магн.→М→
→ ротор вращается в ту же сторону, что и МП статора

Частота вращения магнитного поля статора обозначается – n1, и определяется по формуле:

где: f – частота питающего тока P – число пар полюсов 60 – коэффициент перевода единиц измерения из об/сек в об/мин

Слайд 25

Принцип действия асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Каждые

Принцип действия асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Каждые 3

обмотки у асинхронного двигателя приравнивается к одной паре полюсов
Слайд 26

Скольжение асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Частота вращения

Скольжение асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Частота вращения ротора

обозначается – n2 Для того, чтобы на валу ротора создавался вращающий момент, необходимо выполнение данного условия: n2‹n1 Поэтому такие двигатели называются асинхронными. Приставка «а» означает «не», то есть несинхронные двигатели.
Отставание ротора от магнитного поля статора характеризуется скольжением (S). Скольжение определяется по данной формуле: .
Слайд 27

Скольжение асинхронного двигателя | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 Скольжение показывает,

Скольжение асинхронного двигателя


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

Скольжение показывает, на

сколько процентов частота вращения ротора меньше частоты вращения магнитного поля статорных обмоток. Значение n2 при определенном скольжении для различных асинхронных двигателей приведены в таблице:
Слайд 28

Домашнее задание | Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018 А.В. Грищенко «Электрические

Домашнее задание


| Преподаватели ОАО «РЖД» | 2018

А.В. Грищенко «Электрические машины

и преобразователи подвижного состава», стр. 215-220.
А.А. Дайлидко «Электрические машины тягового подвижного состава », стр. 119-141, 143-146.
Работа с конспектом.
Подготовка к опросу по пройденному материалу.