Пуск асинхронного двигателя с коротко замкнутой обмоткой

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Июня 2012 в 16:00, реферат

Краткое описание

Асинхронный двигатель трехфазного тока представляет собой электрическую машину, служащую для преобразования электрической энергии трехфазного тока в механическую. Благодаря простоте устройства, высокой надежности и эксплуатации и меньшей стоимостью по сравнению с другими двигателями асинхронные двигатели трехфазного тока нашли широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве.

Содержание работы

Введение
Устройство асинхронного двигателя
Принцип действия
Пуск асинхронных двигателей
Тормозные режимы работы
Список литературы

Содержимое работы - 1 файл

Документ Microsoft Office Word (3).docx

— 24.68 Кб (Скачать файл)

 Пуск двигателя с  переключением со звезды на  треугольник возможен, когда обмотка  статора может быть соединена  звездой и треугольником и  напряжение сети соответствует  соединению обмотки статора треугольником.

 Пуск двигателя с  фазным ротором (контактными кольцами) осуществляется подключением обмотки  статора к сети с предварительно  введенными в цепь ротора добавочными  резисторами rД. По мере разгона  двигателя резисторы rД с помощью  движка выводятся и по окончании  пуска сопротивление резистора  обращается в нуль, а обмотка  ротора оказывается замкнутой  накоротко, как и у двигателя  с короткозамкнутым ротором. Введение  добавочного сопротивления в  цепь ротора при пуске асинхронного  двигателя с контактными кольцами  позволяет увеличить пусковой  момент вплоть до максимального  значения и одновременно значительно  снизить пусковой ток. Это является  одной из главных причин, почему  вместо асинхронных двигателей  с короткозамкнутым ротором применяют  двигатели с фазным ротором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тормозные режимы работы

 Работа многих производительных  механизмов состоит из трех  этапов: пуска в ход, технологической  операции и торможения. После  отключения двигателя торможение  происходит под действием сил  трения, при этом кинетическая  энергия движущихся частей выделяется  в виде теплоты в узлах трения  механизма. В тех случаях, когда  запас кинетической энергии велик,  а силы трения малы, время торможения  может составить десятки секунд  и даже минут.

 Сокращение время торможения, особенно когда время торможения  технологической операции мало  и исчисляется минутами или  секундами, может значительно  повысить производительность механизма,  так как при торможении обычно  полезной работы не совершается.  Поэтому для сокращения времени  торможения раньше применялись  механические тормоза.

 Транспортные устройства (электровозы, лебедки, мостовые  краны, экскаваторы, эскалаторы) отличаются тем, что в них  возникают условия, когда под  действием сил тяжести они  могут развивать недопустимо  высокие скорости. Для поддержания  скорости на заданном уровне  в этих условиях раньше использовались  рабочие механические тормоза,  которые обычно состоят из  неподвижных тормозных колодок,  прижимающих силами пружины или  другими способами к тормозному  диску или барабану; в результате  трения между колодками и диском  возникает тормозной момент. Механические  тормоза имеют ряд существенных  недостатков, главными из которых  являются быстрый износ трущихся  поверхностей, трудность регулирования  силы трения, значительное место,  занимаемое тормозом. Оказывается,  двигатель может выполнять функции  механических тормозов, работая  при этом в том или ином  тормозном режиме.

 В настоящее время  широко используются тормозные  свойства двигателя, что во  многих случаях позволило отказаться  от механических тормозов. Механические  тормоза необходимы как запасные  или аварийные, если откажет  электрическое торможение, а также  для удержания механизма в  неподвижном состоянии.

 Асинхронный двигатель  может работать в следующих  тормозных режимах:

1) генераторном с отдачей  энергии в сеть;

2) противовключения;

3) динамического торможения;

 Во всех тормозных  режимах двигатель развивает  момент, действующий в сторону,  противоположную направлению вращения  ротора, поэтому он называется  тормозным моментом. Под действием  этого момента в одних случаях  происходит быстрое торможение, в других – поддержание заданной  скорости.

 Генераторным тормозным  режимом называется режим работы  двигателя, когда под действием  внешнего момента ротор двигателя  вращается в том же направлении,  что и магнитное поле, но с  большей частотой вращения. Направление  возникающей при этом ЭДС в  обмотке ротора определяется  по правилу правой руки. Поскольку  обмотка ротора замкнута, в ней  возникает ток того же направления.  В результате взаимодействия  тока ротора с вращающимся  магнитным полем создаются сила  и момент, направленные в сторону,  противоположною вращению ротора, что легко определить с помощью  правила левой руки.

 Тормозной режим противовключения  возникает в том случае, когда  под действием внешнего момента,  приложенного к валу двигателя,  ротор вращается в противоположную  сторону относительно вращающегося  магнитного поля.

 Для анализа тормозных  режимов воспользуемся уравнением  механической характеристики двигателя

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы

1.Кацман М.М. Справочник по электрическим машинам: Учебное пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования/ Марк Михайлович Кацман. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 480 с.

2.Вольдек А.И., Попов В.В. Электрические машины. Машины переменного тока: Учебник для вузов. – СПб,: – Питер, 2007. –350 с.

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Пуск асинхронного двигателя с коротко замкнутой обмоткой