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          電機工作原理之:異步電動機

          電機工作原理之:異步電動機

          一般電動機的旋轉原理都是轉子作為帶電導體處在定子產生的磁場中,轉子因此受到電磁力的作用而旋轉。異步電動機也不例外。但是異步電動機的轉子是不通電的,轉子導體上的電是通過電磁感應原理產生的。

              為了說明異步電動機的基本原理,先作一個簡單的實驗。旋轉磁場拖動籠型轉子旋轉如圖I13所示。一個裝有手柄的馬蹄形磁鐵,在它的兩極間放著一個可以自由轉動的,由許多銅條組成的導體。銅條兩端分別用金屬環短接,與籠形相似,稱為籠型轉子,磁鐵和轉子之間沒有機械聯系,當用手搖手柄使馬蹄形磁鐵旋轉時,籠型轉子就會跟著它一起旋轉。這是什么道理呢?根據法拉第電磁感應定律,當導體和磁場之間有相對運動時,即導體在磁場中作切割磁力線運動時,導體中就會產生感應電動勢。在圖I13中,當馬蹄形磁鐵沿逆時針方向旋轉時(從左向右看),轉子導體與磁場就有相對運動.也相當于磁鐵不動,轉子順時針方向轉動,于是導體中產生感應電動勢。由于導體兩端被金屬環短接而形成閉合回路,在導體中就會有感應電流產生。感應電流的方向可按右手法則判定,旋轉磁場拖動籠型轉子旋轉原理分析如圖114所示。當導體在N極范圍內時,感應電流的方向是由外向里進人紙內,用“x”表示。在S極范圍內的導體,感應電流的方向是由里向外由紙面流向讀者,用“·”表示。載流導體在磁場中會受到電磁力的作用,電磁力的方向可按左手法則判定。在圖I14旋轉磁場拖動籠型轉子旋轉原理分析中,N極范圍內導體的受力方向是向左,而S極范圍內導體的受力方向則向右。這一對力形成逆時針方向的力矩,于是轉子同旋轉磁鐵一樣也按逆時針方向旋轉起來了。若旋轉磁鐵按順時針方向旋轉,同理轉子的旋轉方向也會改為順時針。可見轉子的轉向與磁鐵的旋轉方向相同。

          從上述實驗可知,由于有了旋轉磁鐵(即旋轉磁場),在轉子導體中產生了感應電流,而載流導體(就是轉子導體)在磁場中又受到電磁力的作用,于是使轉子轉動,這就是異步電動機旋轉的基本原理。因為轉子導體中的電流是靠電磁感應產生的,所以又叫做感應電動機。

          旋轉磁場拖動籠型轉子旋轉

           異步電動機的轉子要轉動起來,就必須有旋轉磁場。當然,實際的異步電動機中的旋轉磁場,不會像圖I13中表示的那樣由外力拖動,而是把電動機的定子繞組接到三相電源上,利用繞組中的對稱三相電流獲得的。當異步電動機定子三相繞組中通入三相電流時、在氣隙中就產生了一個旋轉磁場,所謂旋轉磁場就是按一定規律分布并圍繞著一個軸在空間不斷旋轉的一個磁場。為了說明旋轉磁場的產生過程,以一個三相三繞組異步電動機來分析一下。圖I15是三相三繞組異步電動機定子繞組的結構示意圖。三相繞組U1-U2, VI-V2, W1-W2在空間相差1200。把3個繞組接成星形,并接到三相電源L,這樣電動機繞組中就有了三相電流。圖I16是三相交流電的波形圖。三相交流電的表達式為

          三相電源接到異步電動機定子三相繞組的順序如圖I-15所示。

          通過以往對旋轉磁場的分析,可以得出下面的結論:三相對稱的交流電通入三相對稱繞組,在定子鐵心的氣隙中產生旋轉磁場;轉子導體與之形成相對運動,囚此而切割磁線產生感應電動勢;轉子導體是一個閉和的電路,所以導體上就會有電流流過;根據電磁力的原理,轉子導體作為載流導體,處在定子繞組產生的磁場中,就會受到電磁力的作用,從而產生電磁轉矩;轉子導體在電磁轉矩的作用下就開始旋轉了。以上就是三相異步電動機的工作原理。

              三相異步電動機旋轉起來后,其轉子就有了轉速和轉動方向。下面討論旋轉磁場與轉子的關系。    先討論一下轉動方向之間的關系。從本節開始時討論的異步電動機模型實驗中可以看出,當用手搖手柄使馬蹄形磁鐵旋轉時,籠型轉子就會跟著它一起旋轉。也就是說,磁鐵旋轉怎么轉,籠型轉子也就怎么轉。或者說旋轉磁場的轉動方向決定轉子的轉向,即轉子的轉向與旋轉磁場的轉動方向相同。前面討論過旋轉磁場的轉動方向山三相電源的相序決定,改變其轉動方向,只需任意改變三相電源的兩相相序即可。所以要想改變電動機的轉子轉向,只要任意改變三相電源的兩相相序即可。

              三相異步電動機的旋轉磁場和轉子都是轉動的.它們轉速之間的關系,從電動機的工作原理中就可以看出,它們轉速之間不能相等,而且在正常情況下,轉子的轉速總是小于旋轉磁場的轉速。如果它們的轉速相同,轉子導體與旋轉磁場之間就不會有相對運動,轉子導體就不能作切割磁線運動,那么它也就不會產生感應電,它也就不會受到電磁力的作用,電動機也就不會旋轉。所以轉子的轉速必須小于旋轉磁場的轉速,即小于同步轉速。這也是異步電動機的名稱的由來。

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