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笼型和绕线型异步电动机的区别
来源:ballbet贝博在线 作者:BB贝博ballbet网页登录时间:2024-02-07 05:21:38 浏览:25

  绕线式异步电动机和鼠笼式异步电动机都是异步电动机,它们的不同就在转子上;绕线式异步电动机转子绕组是用绝缘导线绕制,并且可以通过滑环和电刷引到外面,可以串入电阻或电抗,用以减小启动电流或调速;鼠笼式异步电机转子绕组直接用金属棒 *** 并短接,它结构简单、重量轻、价格便宜是最常用的电机。

  笼型异步电动机和绕线型异步电动机是两种常见的异步电动机类型,它们的主要区别在于转子结构不同,具体表现如下:

  转子结构不同:笼型异步电动机的转子是由一组导体(通常是铝或铜条)固定在转子轴上,形成一个笼状结构;而绕线型异步电动机的转子则是由绕制在转子上的线圈组成,线圈固定在铁心上,与转子轴一起旋转。

  工作原理不同:笼型异步电动机的转子是一个导体笼,当电流在定子绕组中产生磁场时,磁场会作用于转子中的导体,产生感应电流,导致转子旋转;而绕线型异步电动机的转子则是由绕制在转子上的线圈组成,当电流在定子绕组中产生磁场时,磁场会作用于转子上的线圈,产生转子磁场,导致转子旋转。

  启动和运行特性不同:由于绕线型异步电动机转子上有线圈,因此电机转子旋转时会有一定的自感作用,启动时需要较大的启动电流和启动转矩,同时运行时也会有一定的转子电阻和电感损耗,效率较低;而笼型异步电动机由于导体笼没有电感,因此启动和运行时的电流和转矩均较小,效率较高。

  维护成本不同:由于绕线型异步电动机转子上有线圈,因此在高速运行时可能出现线圈振动、断裂等故障,需要较高的维修成本;而笼型异步电动机的转子结构较简单,维修成本相对较低。

  鼠笼型电机转子绕组由铝条或铜条与短路环焊接或铸造而成;绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。当短接转子绕组的三根线时,可当鼠笼电动机使用。

  总的来说,笼型异步电动机具有结构简单、效率高、维护成本低等优点,适用于较大功率和长时间运行的应用场景;而绕线型异步电动机具有控制性能好、适应性强等优点,适用于对精度要求较高的应用场景。

  经统计,生产上使用的三相异步电动机,在运行中的故障属绕组烧坏的电气故障约85%,机构及其他故障约15%,绕组烧坏的原因多为缺相运行或过载运行、绕组接地及绕组相间或匝间短路。其次是定、转子摩擦、断条等机械方面的原因。这里着重从电气角度分析电机绕组烧损的故障原因,并提出相应的处理方法。 一、缺相运行 1. 故障现象 电机不能起动,即使空载能起起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味。 2. 检查结果 拆下电机端盖,可看到绕组端部有1/3或2/3的极相绕组或焦或变成深棕色。 3. 故障原因及处理方法 (1)电动机供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断。 (2)电动机供电回路

  0 引言 随着当今社会的飞速发展,电动机以广泛应用于纺织、化工、石油、冶金等工业部门之中,但常因断相、过载、堵转、短路等原因被烧毁或殃成事故。随着电动机在各行各业的应用领域不断扩大,对电动机的保护也愈来愈受到人们的关注。作为重要的驱动执行机构的电动机来说,其控制技术也越来越受到人们的重视,尤其异步电动机作为应用最广泛的电动机,约占电动机总数的70%,根据统计,通用三相异步电动机每年的耗电量约为全球总发电量的50%,其起动电流高达额定电流的5~10倍,故大中型异步电机在直接起动时会产生很大的冲击电流,不仅对电动机及所拖动的设备造成电气和机械的损伤,而且会造成电网电压下降,影响电网其他电气设备的正常运行。因而存在的问题是既要为智能控制打

  绕线型异步电动机的调速可以通过多种方法实现,下面列举几种常用的方法: 变压器调速:这种方法是通过变压器调节电源的电压来控制电机的转速。降低电源电压可以降低电机的转速,提高电源电压可以提高电机的转速。但是这种方法只适用于低速调节,因为高速时会造成电机过载。 电阻调速:这种方法是通过在电机的转子电路中串接电阻来降低电机的转速。串接电阻可以降低转子的电流和转矩,从而使得电机的转速降低。但是这种方法的效率较低,因为电阻会损耗一部分电功率。 频率变换调速:这种方法是通过变换电源的频率来改变电机的转速。降低电源频率可以降低电机的转速,提高电源频率可以提高电机的转速。但是这种方法需要使用特殊的变频器或者变频调速器,成本较高。 磁阻抗

  三相 异步电动机转速公式为:     n=60f/p(1-s)     从上式可见,改变供电频率f、 电动机 的极对数p及转差率s均可太到改变转速的目的。从调速的本质来看,不同的调速方式无非是 改变交流电动机的同步转速 或 不改变同步转 两种。     在生产机械中广泛使用不改变同步转速的调速方法有绕线式电动机的转子串电阻调速、斩波调速、串级调速以及应用电磁转差离合器、液力偶合器、油膜离合器等调速。改变同步转速的有改变定子极对数的多速电动机,改变定子电压、频率的变频调速有能无换向电动机调速等。     从调速时的能耗观点来看,有高效调速方法与低效调速方法两种:高效调速指时转差率不变,因此无转差损耗,如多速

  电磁调速三相异步电动机工作原理 电磁调速是一种常见的三相异步电动机调速方法,它通过改变电动机转子电阻来改变电机的转矩和转速。具体来说,电磁调速的工作原理如下: 利用可调节的电阻器将电动机的转子电阻调节到合适的值。这样可以使得电动机在启动时具有较高的起动转矩,可以顺利地启动和运行。 当电机达到稳定运行状态后,调节电阻器可以改变电机转矩和转速。具体来说,增加转子电阻会降低电机的转速,因为转矩随着电阻的增加而增加,从而抵消了电动机的机械转矩。相反,减小转子电阻会增加电机的转速,因为转矩随着电阻的减小而减小,从而使电动机的机械转矩得到了更大的表现。 由于电磁调速需要通过改变电机转子电阻来调节转速和转矩,因此它具有一定

  单相电机的主、副绕组,共有 4 根引出线:主绕组直接连接单相电源,副绕组通过电容器连接电源,在两个绕组上就会产生 90 度的电角度,使电机旋转。单相电容电动机改变主绕组(或者副绕组)的头、尾,就可以改变旋转方向的。 一般的单相电动机的主绕组线径相对较粗、圈数相对少一些,电阻相对较低。因此使用数字万能表可以方便地加以区别。单相电动机可以有三根引出线,也可以有四根引出线。前者的主、副绕组已经连接好公共线,特点是不可以倒转了;而后者需要在电机外进行连接的,可以改变旋转方向。 单相异步电动机的接线法通常有两种:单相电容启动电动机和单相电阻启动电动机。 单相电容启动电动机:该电动机需要使用电容器来产生相位差,从而产生旋转磁场。在

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