Двухфазные и однофазные асинхронные двигатели



Если у статора двигателя только одна однофазная обмотка (рис. 14.33), то переменный ток в ней будет возбуждать в машине, пока ее ротор неподвижен, переменное магнитное поле, ось которого тоже неподвижна. Это поле будет индуктировать в обмотке ротора ЭДС, под действием которой в ней возникнут токи. Взаимодействие то­ков ротора с магнитным полем статора создаст электромагнитные силы F,противоположно направленные в правой и левой половинах ротора, так что результирующий момент, действующий на ротор, ока­жется равным нулю. Следовательно, при наличии одной обмотки начальный пусковой момент однофазного двигателя равен нулю, т. е. такой двигатель сам с места тронуться не может.

Применяют два способа создания в двигателях, подключаемых к одной фазе сети, начального пускового момен­та, в соответствии с чем эти двигатели делятся на двухфазные и однофазные.

Двухфазные синхронные двигате­ли. Они помимо обмотки, включаемой непосредственно в сеть, имеют вторую обмотку, присоединяемую последова­тельно с тем или другим фазосдвигаю- щим устройством (конденсатором, ка­тушкой индуктивности). Наиболее вы­годным из них является конденсатор (рис. 14.34), и соответствующие двига­тели называют конденсаторными. В па­зах статора подобных двигателей разме­щают две фазные обмотки, оси которых

смещены в пространстве (относительно друг друга на уголit/2). Та­ким путем выполняется условие получения вращающегося магнит­ного поля: наличие двух переменных магнитных потоков, смещен­ных в пространстве и сдвинутых по фазе.

Предпочтительней иметь круговое вращающееся магнитное поле. Действительно, если у токов в обмотках статора Д и /2 равные дей­ствующие значения, а сдвиг фаз равен -к/2, то у возбуждаемого ими магнитного поля составляющие Вх и Ву определяются выражения­ми (14.3) и (14.4). Поэтому и получается круговое результирующее магнитное поле.

Если емкость конденсатора подобрана так, что круговое магнит­ное поле создается при пуске двигателя, то при номинальной нагруз­ке изменение тока второй обмотки вызовет изменение напряжения на конденсаторе, а следовательно, и напряжения на второй обмотке по значению и фазе. В результате вращающееся магнитное поле ста­нет эллиптическим (при вращении поток будет пульсировать), что обусловит уменьшение вращающего момента.

За счет усложнения установки — отключения части конденсато­ров при переходе от пусковых условий к рабочим (штриховые ли­нии на рис. 14.34) — этот недостаток можно устранить. Уменьшение емкости конденсаторов может быть получено или автоматически центробежным выключателем, срабатывающим, когда частота вра­щения двигателя достигает 75 — 80 % номинальной, или воздействием реле времени.

llllllllll

Рис. 14.33

Двухфазные двигатели применяются в автоматических устрой­ствах также в качестве управляемых двигателей: частота вращения или вращающий момент регулируется изменением действующего значения или фазы напряжения на одной из обмоток. Такие двига­тели вместо обычного ротора с короткозамкнутой обмоткой имеют
ротор в виде полого тонкостенного алюминиевого цилиндра («ста­канчика»), вращающегося в узком воздушном зазоре между стато­ром и неподвижным центральным сердечником из листовой стали (внутренним статором). Двигатели с полым ротором обладают нич­тожной инерцией, что практически очень важно при регулировании некоторых производственных процессов. На рис. 14.35 показаны зависимости частоты вращения такого двигателя от напряжения па управляющей обмотке при постоянных тормозных моментах.

Однофазные асинхронные двигатели. Они не развивают началь­ного пускового момента. Но если ротор однофазного двигателя рас­крутить в любую сторону с помощью внешней силы, то в дальней­шем этот ротор будет вращаться самостоятельно и может развивать значительный вращающий момент.

Сходные условия создаются у трехфазного двигателя при пере­горании предохранителя в одной из фаз. В таких условиях однофаз­ного питания трехфазный двигатель продолжает работать. При этом во избежание сильного нагрева двух обмоток, остающихся включен­ными, необходимо, чтобы нагрузка двигателя не превышала 50 — 60 % номинальной.

Работу однофазного двигателя можно объяснить, рассматривая переменное магнитное поле как результат наложения двух магнит­ных полей, вращающихся в противоположные стороны с постоян­ной угловой скоростью w/р. Амплитудные значения магнитных по­токов этих полей Ф и ФПт одинаковы и равны половине амплиту­ды магнитного потока переменного поля машины, т.е. Ф = ФПт = — Фт/2. Простое графическое построение (рис. 14.36) показывает, как в результате сложения двух одинаковых магнитных потоков Фи ФПт1 вращающихся в противоположные стороны, получается маг­нитный поток, изменяющийся по синусоидальному закону: Ф = = Фто8тш£


By


Рис. 14.35


Рис. 14.34


В однофазном двигателе это справедливо до тех пор, пока ротор неподвижен. Рассматривая переменное поле как складывающееся из двух вращающихся полей, можно заключить, что под действием обоих полей в обмотке ротора будут одинаковые токи. Токи ротора,

Рис. 14.36


 

взаимодействуя с вращающимися полями, создают два одинаковых вращающих момента, направленных в противоположные стороны и уравновешивающих друг друга.

Равенство двух моментов нарушается, если привести ротор во вра­щение в любом направлении. В этих условиях вращающий момент, создаваемый полем, вращающимся в ту же сторону, что и ротор (ко­роче, прямым полем), становится значительно больше момента, раз­виваемого обратно вращающимся полем (короче, обратным полем), благодаря чему ротор может не только сам вращаться, но и приво­дить во вращение какой-либо механизм.

(14.36)

Ослабление противодействующего момента при вращении рото­ра вызывается ослаблением обратного поля. Относительно этого поля, вращающегося против направления вращения ротора, сколь­жение ротора

_ Щ+ п _ щ + Пх( 1 - Sj)_ Sjj— —                =                 —Z — Sj,

пл

где Sj — скольжение ротора по отношению к прямому полю.

Выражение (14.36) показывает, что частота токов, индуктируе­мых в роторе обратным полем, относительно высока — близка к уд­военной частоте сети. Для токов такой повышенной частоты индук­тивное сопротивление ротора во много раз больше его активного сопротивления, вследствие чего токи, индуктируемые обратным полем, становятся почти чисто реактивными. Поле этих токов (см. рис. 14.21) оказывает размагничивающее действие на поле, их ин­дуктирующее, следовательно, на обратное поле двигателя. В резуль­тате при малых скольжениях srсуммарное магнитное поле машины становится почти круговым и противодействующий момент обрат­ного поля достаточно мал.

Учитывая зависимость момента от скольжения для обычного трехфазного асинхронного двигателя (см. рис. 14.25), определим ре­зультирующий вращающий момент Мвр однофазного двигателя как разность прямого Мвр1 и обратного МврП моментов (рис. 14.37). Су­щественной особенностью однофазного двигателя является нали­чие небольшого отрицательного вращающего момента Мвр0 при син­хронной частоте вращения ротора по отношению к прямому полю.

Возрастание скольжения $7при увеличении нагрузки вызывает у однофазного двигателя увеличение тормозного момента обратного поля, вследствие чего его работа менее устойчива, чем трехфазного. Из-за ряда дополнительных потерь КПД однофазного двигателя значительно ниже, чем трехфазного.

Задача пуска в ход однофазного двигателя решается посредством применения того или другого пускового устройства. Чаще всего это дополнительная обмотка, подобная второй обмотке двухфазного дви­гателя, рассчитанная на кратковременную нагрузку током и отклю­чаемая по окончании пуска. Последовательно с дополнительной обмоткой включается то или иное фазосдвигающее устройство.

з-ОПравое*-1 Левое

вращение вращение

Рис. 14.37


2


Рис. 14.38


Асинхронные двигатели с расщепленными полюсами. Их мож­но рассматривать как промежуточные конструкции между однофаз­ными и двухфазными асинхронными двигателями (рис. 14.38). Этот двигатель имеет короткозамкнутую обмоткуwK,охватывающую часть явновыраженного полюса, на котором размещена главная (первич­ная) обмотка 1. Ток ixв обмотке У, подключенной к сети, возбуждает магнитный поток Фх. Часть последнего пронизывает обмоткуwKи индуктирует в ней ток /2, значительно отстающий по фазе от Ток /2 возбуждает второй магнитный поток двигателя. Таким образом, в двигателе создается система двух переменных магнитных пото­ков, не совмещенных пространственно и сдвинутых по фазе, по­добно условиям в индукционных электроизмерительных приборах (см. рис. 12.23). Следовательно, возникает вращающееся магнитное поле, которое, воздействуя на обмотку 2 короткозамкнутого ротора, создает соответствующий вращающий момент. Эти двигатели изго­товляются миниатюрными (мощностью 0,5 — 30 Вт) и широко при­меняются для самых различных цепей — главным образом в каче­стве привода исполнительных механизмов.


Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 678; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!