Классификация электродвигателей

 

Классификация

электродвигателей

В зависимости от назначения, от предполагаемых режимов и условий работы,                от типа питания и т. д., все электродвигатели можно классифицировать по      нескольким параметрам: по принципу получения рабочего момента, по способу      работы, по роду тока питания, по способу управления фазами, по типу возбуждения      и т. д. Давайте же рассмотрим классификацию электродвигателей более подробно.

Классификация электродвигателей, изображение №1
 

Возникновение вращающего момента

Вращающий момент в электродвигателях может быть получен одним из двух    способов: по принципу магнитного гистерезиса либо чисто            магнитоэлектрически.  Гистерезисный двигатель получает вращающий момент посредством                  явления гистерезиса во время перемагничивания магнитно-твердого ротора, в то    время как у магнитоэлектрического двигателя вращающий момент                  является результатом взаимодействия явных магнитных полюсов ротора и статора.

Классификация электродвигателей, изображение №2
 

Магнитоэлектрические двигатели по праву составляют сегодня львиную долю всего обилия электродвигателей, применяемых в очень многих областях.    Они подразделяются по роду питающего тока на:

  • двигатели постоянного тока,
  • двигатели переменного тока,
  • универсальные двигатели.

В отличие от магнитоэлектрического двигателя, в гистерезисном двигателе   допускается перемещение намагниченности ротора относительно его     геометрических осей, и именно данная особенность не позволяет распространять        на синхронный режим работы гистерезисного двигателя общие закономерности магнитоэлектрического преобразования.

Смотрите - Устройство и приницп действия простейшего электродвигателя и Как сделать простейший электродвигатель за 10 минут

Классификация электродвигателей
 

Классификация электродвигателей

Двигатели постоянного тока

Классификация электродвигателей, изображение №4
 

У двигателя, который питается постоянным током, за переключение фаз отвечает       сам двигатель. Это значит, что хотя на электрическую машину и подается      постоянный ток, тем не менее, благодаря действию внутренних механизмов   устройства, магнитное поле оказывается движущимся и становится в состоянии поддерживать вращающий момент ротора (как будто в обмотке статора действует переменный ток).

Устройство и приницип работы электродвигателя постоянного тока: 1 - якорь, 2 - вал, 3 - коллекторные пластины, 4 - щеточный узел, 5 - магнитопровод якоря, 6 - магнитопровод индуктора, 7 - обмотки возбуждения, 8 - корпус индуктора, 9 - боковые крышки, 10 - вентилятор, 11 - лапы, 12 - подшипники.
 

Устройство и приницип работы электродвигателя постоянного тока: 1 - якорь, 2 - вал,                                        3 - коллекторные пластины, 4 - щеточный узел, 5 - магнитопровод якоря,                                                             6 - магнитопровод индуктора,           7 - обмотки возбуждения, 8 - корпус индуктора,                                           9 - боковые крышки, 10 - вентилятор, 11 - лапы, 12 - подшипники.

Электродвигатель постоянного тока состоит из неподвижной части, называемой индуктором, и подвижной части, называемой якорем. В зависимости от исполнения, место обмотки возбуждения на индукторе могут располагаться постоянные магниты, что позволяет упростить конструкцию, но не позволяет регулировать магнитный    поток двигателя, влияющий на его скорость.


По способу создания движущегося магнитного поля, двигатели постоянного тока подразделяются на:

  • вентильные (бесколлекторные),
  • коллекторные.

Бесколлекторные двигатели имеют в своей конструкции электронные инверторы, которые и осуществляют переключение фаз. Коллекторные же двигатели     традиционно оснащены щеточно-коллекторными узлами, которые призваны чисто механически синхронизировать питание обмоток двигателя с вращением его движущихся частей.

Возбуждение коллекторных двигателей

Классификация электродвигателей, изображение №6
 

Коллекторные двигатели по способу возбуждения бывают следующих видов: с независимым возбуждением от постоянных магнитов или от электромагнитов,          либо с самовозбуждением. Двигатели с возбуждением от постоянных магнитов содержат магниты на роторе. Двигатели с самовозбуждением имеют на роторе специальную якорную обмотку, которая может быть включена параллельно, последовательно или смешано со специальной обмоткой возбуждения.

Двигатель пульсирующего тока

На двигатель постоянного тока похож двигатель пульсирующего тока. Отличие заключается в наличии шихтованных вставок на остове, а также дополнительных шихтованных полюсов. Кроме того, у двигателя пульсирующего тока имеется компенсационная обмотка. Применение такие двигатели находит в электровозах,        где они обычно питается выпрямленным переменным током.

Двигатель переменного тока

Двигатели переменного тока, как ясно из названия, питаются током переменным. Бывают они синхронными и асинхронными.

У синхронных двигателей переменного тока магнитное поле статора движется                с той же угловой скоростью, что и ротор, а у асинхронных всегда есть некое   отставание (характеризующееся величиной скольжения s) — магнитное поле статора    в своем движении как бы опережает ротор, который в свою очередь все время  стремится его догнать.

Синхронные двигатели больших мощностей (мощностью в сотни киловатт) имеют      на роторе обмотки возбуждения. Роторы менее мощных синхронных двигателей   оснащены постоянными магнитами, которые и образуют полюса. Гистерезисные двигатели тоже в принципе относятся к синхронным.

Шаговые двигатели — это особая категория синхронных двигателей с высокой точностью управления скоростью вращения, вплоть до дискретного счета шагов.

Вентильные синхронные реактивные двигатели получают питание через инвертор. Смотрите по этой теме: Современные синхронные реактивные двигатели

Классификация электродвигателей, изображение №7
 

Асинхронные двигатели переменного тока отличаются тем, что у них угловая     скорость вращения ротора всегда меньше чем угловая скорость вращения      магнитного поля статора. Асинхронные двигатели бывают однофазными (с пусковой обмоткой), двухфазными (к ним относится и конденсаторный двигатель),    трехфазными и многофазными.

Конструкция трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором
 

Конструкция трехфазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором

Асинхронный электродвигатель состоит и неподвижной (статора) части и       подвижной (ротора) частей, которые удерживаются подшипниками 1 и 11, установленными в боковые крышки 3 и 9. Ротор состоит из вала 2, на котором закреплен магнитопровод 5 с обмоткой. Статор двигателя состоит из корпуса 7,              к которому прикреплен магнитопровод 6. В пазы магнитопровода уложена       трехфазная обмотка 8. Так же к корпусу крепится крышка клеммной коробки 4              и защитный кожух 12 крыльчатки 10.


Фазный ротор имеет трехфазную обмотку, выполненную по типу обмотки статора.Одни концы катушек соединены в нулевую точку («звезда»), а другие – подключены к контактным кольцам. На кольца наложены щетки,            осуществляющие скользящий контакт с обмоткой ротора. При такой конструкции возможно подсоединение к обмотке ротора пускового или регулировочного        реостата, позволяющего менять электрическое сопротивление в цепи ротора.

Смотрите также - Отличия асинхронных двигателей и двигателей постоянного токаОтличия асинхронных двигателей с короткозамкнутым и фазным ротором

Асинхронный двигатель с частотным преобразователем для плавного        регулирования скороcти вращения вала за счет изменения частоты и питающего напряжения:

Классификация электродвигателей, изображение №9
 

Универсальные коллекторные двигатели

Универсальный коллекторнй двигатель может работать хоть от постоянного, хоть          от переменного тока (50 Гц). Имеет последовательное возбуждение, используется в бытовых электроприборах, где требуется скорость вращения более высокая чем максимальные для обычных двигателей переменного тока 3000 об/мин. Как        правило, мощность таких двигателей не превышает 200 Вт. Встречается       тиристорное управление скоростью вращения универсального двигателя.

Усовершенствованная разновидность универсального двигателя — синхронный двигатель с датчиком положения ротора, где роль коллектора выполняет       электронный инвертор.

Другие полезные статьи по этой теме:

Виды электродвигателей и принципы их работы

Характеристики асинхронных электродвигателей

Как определить скорость вращения электродвигателя

Как проверить электродвигатель

Как разобрать асинхронный двигатель

Виды и устройство регуляторов оборотов коллекторных двигателей

Управление двигателями и сервоприводами с помощью Ардуино

Источник:

http://electrik.info/main/school/1471-klassifikaciya-elektrodvigateley.html

 
 

Управление и автоматизация

22 янв в 11:01