Типы исполнения вала у электродвигателя

В некоторых режимах работы электропривода электродвигатель осуществляет обратное преобразование энергии, то есть работает в режиме электрического генератора.

По виду создаваемого механического движения электродвигатели бывают вращающиеся, линейные и др. Под электродвигателем чаще всего подразумевается вращающий электродвигатель, так как он получил наибольшее применение.

Областью науки и техники изучающей электрические машины является — электромеханика. Принято считать, что ее история начинается с 1821 года, когда был создан первый электродвигатель М.Фарадея.

Видео:Основы центровки валовСкачать

Основы центровки валов

Конструкция электродвигателя

Основными компонентами вращающегося электродвигателя являются статор и ротор. Статор — неподвижная часть, ротор — вращающаяся часть.

Типы исполнения вала у электродвигателя

У большей части электродвигателей ротор располагается внутри статора. Электродвигатели у которых ротор находится снаружи статора называются электродвигателями обращенного типа.

Видео:Классификация электродвигателейСкачать

Классификация электродвигателей

Принцип работы электродвигателя

Типы исполнения вала у электродвигателя

Типы исполнения вала у электродвигателя

Типы исполнения вала у электродвигателя

Типы исполнения вала у электродвигателя

Видео:ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Нагрев электродвигателяСкачать

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Нагрев электродвигателя

Классификация электродвигателей

  • Универсальный
  • Репульсионный
  • КДПТ с обмоткой возбуждения
      Включение обмотки
    • Независимое
    • Последовательное возбуждения
    • Параллельное
    • Комбинированное
    • БДПТ
      (Бесколлекторный двигатель + ЭП |+ ДПР)
    • ВРД
      (Реактивный двигатель с ротором с явновыраженными полюсами и сосредоточенной обмоткой статора + ЭП |+ ДПР)
    • Трехфазный
      (многофазный)
      • АДКР
      • АДФР
      • с пусковой обмоткой
      • с экранированными полюсами
      • с асимметричным магнитопроводом
      • СДОВ
        (с контактными кольцами и щетками) —>
      • СДПМ 5 —>
        • СДПМВ
        • СДПМП
        • Гибридный
        1. Указанная категория не представляет отдельный класс электродвигателей, так как устройства, входящие в рассматриваемую категорию (БДПТ, ВРД), являются комбинацией бесколлекторного двигателя, электрического преобразователя (инвертора) и, в некоторых случаях, — датчика положения ротора. В данных устройствах электрический преобразователь, в виду его невысокой сложности и небольших габаритов, обычно интегрирован в электродвигатель.
        2. Вентильный двигатель может быть определен как электрический двигатель, имеющий датчик положения ротора, управляющий полупроводниковым преобразователем, осуществляющим согласованную коммутацию обмотки якоря [5].
        3. Вентильный электродвигатель постоянного тока — электродвигатель постоянного тока, вентильное коммутирующее устройство которого представляет собой инвертор, управляемый либо по положению ротора, либо по фазе напряжения на обмотки якоря, либо по положению магнитного поля [1].
        4. Электродвигатели используемые в БДПТ и ВРД являются двигателями переменного тока, при этом за счет наличия в данных устройствах электрического преобразователя они подключаются к сети постоянного тока.
        5. Шаговый двигатель не является отдельным классом двигателя. Конструктивно он представляет из себя СДПМ, СРД или гибридный СРД-ПМ.
        • КДПТ — коллекторный двигатель постоянного тока
        • БДПТ — бесколлекторный двигатель постоянного тока
        • ЭП — электрический преобразователь
        • ДПР — датчик положения ротора
        • ВРД — вентильный реактивный двигатель
        • АДКР — асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором
        • АДФР — асинхронный двигатель с фазным ротором
        • СДОВ — синхронный двигатель с обмоткой возбуждения

        Читайте также: Замена карданчика рулевого вала газ 3110

        Видео:Маркировка трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А на примере 4ААМ63А4УЗСкачать

        Маркировка трехфазных асинхронных электродвигателей серии 4А на примере 4ААМ63А4УЗ

        Типы электродвигателей

        Коллекторные электродвигатели

        Коллекторная машина — вращающаяся электрическая машина, у которой хотя бы одна из обмоток, участвующих в основном процессе преобразования энергии, соединена с коллектором [1]. В коллекторном двигателе щеточно-коллекторный узел выполняет функцию датчика положения ротора и переключателя тока в обмотках.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Универсальный электродвигатель

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Коллекторный электродвигатель постоянного тока

        Бесколлекторные электродвигатели

        У бесколлекторных электродвигателей могут быть контактные кольца с щетками, таким образом не надо путать бесколлекторные и бесщеточные электродвигатели.

        Бесщеточная машина — вращающаяся электрическая машина, в которой все электрические связи обмоток, участвующих в основном процессе преобразования энергии, осуществляются без скользящих электрических контактов [1].

        Асинхронный электродвигатель

        Cинхронный электродвигатель

        Видео:Как защитить асинхронный электродвигатель на 380 Вольт? Виды защиты трехфазного электродвигателя.Скачать

        Как защитить асинхронный электродвигатель на 380 Вольт? Виды защиты трехфазного электродвигателя.

        Специальные электродвигатели

        Серводвигатель

        Видео:Как определить скорость вращения вала электродвигателя и его мощность.Скачать

        Как определить скорость вращения вала электродвигателя и его мощность.

        Основные параметры электродвигателя

        Момент электродвигателя

        Вращающий момент (синонимы: вращательный момент, крутящий момент, момент силы) — векторная физическая величина, равная произведению радиус вектора, проведенного от оси вращения к точке приложения силы, на вектор этой силы.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        • где M – вращающий момент, Нм,
        • F – сила, Н,
        • r – радиус-вектор, м

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        • где Pном – номинальная мощность двигателя, Вт,
        • nном — номинальная частота вращения, мин -1 [4]

        Начальный пусковой момент — момент электродвигателя при пуске.

        1 oz = 1/16 lb = 0,2780139 N (Н)
        1 lb = 4,448222 N (Н)

        момент измеряется в унция-сила на дюйм (oz∙in) или фунт-сила на дюйм (lb∙in)

        1 oz∙in = 0,007062 Nm (Нм)
        1 lb∙in = 0,112985 Nm (Нм)

        Мощность электродвигателя

        Мощность электродвигателя — это полезная механическая мощность на валу электродвигателя.

        Механическая мощность

        Мощность — физическая величина, показывающая какую работу механизм совершает в единицу времени.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        • где P – мощность, Вт,
        • A – работа, Дж,
        • t — время, с

        Работа — скалярная физическая величина, равная произведению проекции силы на направление F и пути s, проходимого точкой приложения силы [2].

        Читайте также: Реле давления с разгрузочным клапаном для компрессора

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Для вращательного движения

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где – угол, рад,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где – углавая скорость, рад/с,

        Таким образом можно вычислить значение механической мощности на валу вращающегося электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Коэффициент полезного действия электродвигателя

        Коэффициент полезного действия (КПД) электродвигателя — характеристика эффективности машины в отношении преобразования электрической энергии в механическую.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где – коэффициент полезного действия электродвигателя,
        • P1 — подведенная мощность (электрическая), Вт,
        • P2 — полезная мощность (механическая), Вт
          При этом потери в электродвигатели обусловлены:
        • электрическими потерями — в виде тепла в результате нагрева проводников с током;
        • магнитными потерями — потери на перемагничивание сердечника: потери на вихревые токи, на гистерезис и на магнитное последействие;
        • механическими потерями — потери на трение в подшипниках, на вентиляцию, на щетках (при их наличии);
        • дополнительными потерями — потери вызванные высшими гармониками магнитных полей, возникающих из-за зубчатого строения статора, ротора и наличия высших гармоник магнитодвижущей силы обмоток.

        КПД электродвигателя может варьироваться от 10 до 99% в зависимости от типа и конструкции.

        Международная электротехническая комиссия (International Electrotechnical Commission) определяет требования к эффективности электродвигателей. Согласно стандарту IEC 60034-31:2010 определено четыре класса эффективности для синхронных и асинхронных электродвигателей: IE1, IE2, IE3 и IE4.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Частота вращения

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где n — частота вращения электродвигателя, об/мин

        Момент инерции ротора

        Момент инерции — скалярная физическая величина, являющаяся мерой инертности тела во вращательном движении вокруг оси, равна сумме произведений масс материальных точек на квадраты их расстояний от оси

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        • где J – момент инерции, кг∙м 2 ,
        • m — масса, кг

        1 oz∙in∙s 2 = 0,007062 kg∙m 2 (кг∙м 2 )

        Момент инерции связан с моментом силы следующим соотношением

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где – угловое ускорение, с -2 [2]

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Номинальное напряжение

        Номинальное напряжение (англ. rated voltage) — напряжение на которое спроектирована сеть или оборудование и к которому относят их рабочие характеристики [3].

        Читайте также: Samsung scx 4200 шестерня привода тефлонового вала

        Электрическая постоянная времени

        Электрическая постоянная времени — это время, отсчитываемое с момента подачи постоянного напряжения на электродвигатель, за которое ток достигает уровня в 63,21% (1-1/e) от своего конечного значения.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        ,

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        • где – постоянная времени, с

        Механическая характеристика

        Механическая характеристика двигателя представляет собой графически выраженную зависимость частоты вращения вала от электромагнитного момента при неизменном напряжении питания.

        Видео:Основные типы электродвигателейСкачать

        Основные типы электродвигателей

        Сравнение характеристик внешне коммутируемых электрических двигателей

        Ниже представлены сравнительные характеристики внешне коммутируемых электродвигателей, в ракурсе применения в качестве тяговых электродвигателей в транспортных средствах.

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        Типы исполнения вала у электродвигателя

        В соответствии с выше приведенными показателями гибридный синхронный электродвигатель, а именно синхронный реактивный электродвигатель со встроенными постоянными магнитами, является наиболее подходящим для применения в качестве тягового электродвигателя в автомобилестроении (выбор проводился для концепта автомобилей BMW i3 & BMW i8). Использование реактивного момента обеспечивает высокую мощность в верхнем диапазоне скоростей. Более того такой двигатель обеспечивает очень высокую эффективность (КПД) в широком рабочем диапазоне [7].

        Видео:Как проверить подшипники асинхронного электродвигателя.Скачать

        Как проверить подшипники асинхронного электродвигателя.

        Области применения электродвигателей

        Электродвигатели являются крупнейшими потребителями электроэнергии в мире, на них приходится около 45% от всей потребляемой электроэнергии [6].

        • Свежие записи
          • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
          • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
          • Какие моторы бывают у стиральных машин
          • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
          • Как снять стопорную шайбу с вала


          🔍 Видео

          Как выбрать шаговый двигатель? Принцип работы, разновидности.Скачать

          Как выбрать шаговый двигатель? Принцип работы, разновидности.

          Как определить мощность, частоту вращения, двигателя без бирки или шильдика самому и простоСкачать

          Как определить мощность, частоту вращения, двигателя без бирки или шильдика самому и просто

          Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы. Мощный #энерголикбез ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙСкачать

          Асинхронные и Синхронные двигатели и генераторы. Мощный #энерголикбез ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

          Сравнение трехфазных двигателей разных изготовителейСкачать

          Сравнение трехфазных двигателей разных изготовителей

          Синхронный и асинхронный двигатели. Отличия двигателейСкачать

          Синхронный и асинхронный двигатели. Отличия двигателей

          Как снять ротор ,с вала электродвигателя.Скачать

          Как снять ротор ,с вала электродвигателя.

          какой электродвигатель лучше СССР или новых образцов???Скачать

          какой электродвигатель лучше СССР или новых образцов???

          Привезли в ремонт электродвигатель 30 кВтСкачать

          Привезли в ремонт электродвигатель 30 кВт

          Электродвигатель. Основные понятия на простом языкеСкачать

          Электродвигатель. Основные понятия на простом языке

          Редуктор. Устройство. Конструкция. Виды и типы редукторовСкачать

          Редуктор. Устройство. Конструкция. Виды и типы редукторов

          Электроника, часть 5. Электродвигатели и электроприводы.Скачать

          Электроника, часть 5. Электродвигатели и электроприводы.

          Определить мощность электродвигателя по диаметру вала, параметрамСкачать

          Определить мощность электродвигателя по диаметру вала, параметрам
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток