Індукційний двигун або асинхро́нний двигун (грец. α — не і συγχρονος — одночасний) — електрична машина змінного струму, у якої швидкість обертання ротора не дорівнює швидкості обертання магнітного поля статора (асинхронна).
Розрізняють колекторні і безколекторні (індукційні), однофазні і багатофазні асинхронні машини.
Найчастіше застосовуються трифазні асинхронні машини, які працюють як електродвигуни, потужністю від частки вата до десятків тисяч кіловат, але трифазну асинхронну машину можна використовувати й як генератор.
Харківський електротехнічний завод «Укрелектромаш» є найбільшим в Україні виробником індукційних двигунів.
Історія
Першим, хто розробив асинхронний двигун, був Нікола Тесла, який у Будапешті навесні 1882 р. розв'язав питання створення обертового магнітного поля за допомогою нерухомої багатофазної обвитки змінного струму, а 1884 року у Страсбургу представив робочу модель власного двигуна.
Внесок у розвиток асинхронних двигунів зробив Галілео Ферраріс, який 1885 року в Італії побудував зразок асинхронного двигуна потужністю 3 Вт. 1888 року він оприлюднив власні дослідження в статті для Королівської Академії Наук в Турині (того-ж року, Тесла одержав патент США 381,968 від 01.05.1888 (US Patent 0381968 | заявка на винахід № 252132 від 12.10.1887), в якій виклав теоретичні основи асинхронного двигуна. Заслуга ж Ферраріса полягала у тому, що, зробивши хибний висновок про невеликий ККД асинхронного двигуна і про недоцільність застосування систем змінного струму, він привернув увагу багатьох інших інженерів до питання вдосконалення асинхронних машин. Допис Галілео Ферраріса, оприлюднений в журналі «Атті ді Турині», передрукував англійський часопис і згодом він був прочитаний у липні 1888 року випускником Одеського реального училища (1878 року) та Дармштадтського Вищого технічного училища Михайлом Доливо-Добровольським. Уже 1889 року електротехнік польсько-російського походження Доливо-Добровольський отримав патент на трифазний асинхронний двигун зі сталевим циліндричним ротором (із закладеними по зовнішньому обрису мідними стрижнями) типу «клітка вивірки», а 1890 року — патенти в Англії № 20425 та Німеччині № 75361 на трифазний асинхронний двигун з фазним ротором (з обвиткою). Дані винаходи відкрили часи повсюдного промислового застосування електричних машин.
Попри те, що Westinghouse створив свій перший практичний асинхронний двигун 1892 року та розробив лінійку багатофазних 60-герцових асинхронних двигунів у 1893 році, ці перші двигуни Westinghouse були двофазними двигунами з намотаним ротором, доки Бенджамін Ламме не розробив ротор з обертовими стрижнями. Компанія General Electric (GE) почала розробку трифазних асинхронних двигунів 1891 року. 1896 року General Electric і Westinghouse підписали перехресну ліцензійну угоду на будову ротора зі стрижневою обмоткою, згодом названу короткозамкненим ротором. Артур Е. Кеннеллі був першим, хто виявив повне значення комплексних чисел (використовуючи j для представлення квадратного кореня з мінус одиниці) для позначення оператора повороту на 90º в аналізі задач змінного струму. Чарльз Штейнмец з GE значно розвинув застосування комплексних величин змінного струму, запропонувавши модель аналізу, яка зараз широко відома як еквівалентна схема Штейнмеца асинхронного двигуна.
Удосконалення індукційного двигуна, що випливає з цих винаходів та доробок, було таким, що асинхронний двигун потужністю 100 кінських сил на даний час (2010-і) має ті ж самі зовнішні розміри, що й двигун потужністю 7,5 кінських сил розробки 1897 року.
Натепер асинхронний двигун є найпоширенішим електродвигуном на Землі.
Спосіб дії
На обмотку статора подається змінна напруга, під дією якої в обмотках протікає трифазна система струмів. Оскільки обвитки асинхронної машини просторово зрушені одна відносно одної на 120 градусів, тобто в симетричній системі струми в цих обмотках мають фазовий зсув в 120 градусів, в таких обвитках створюється обертове магнітне поле. Обертове магнітне поле, перетинаючи провідники обвитки ротора, індукує в них електрорушійну силу, під дією якої в обмотці ротора протікає струм, котрий спотворює магнітне поле статора збільшуючи його енергію, що веде до виникнення електромагнітної сили, під дією якої ротор починає обертатися (для більш простого пояснення, можна послатися на силу Ампера, що діє на провідники обвитки ротора, котрі знаходяться в магнітному полі статора). Щоби в обвитці ротора виникала ЕРС, треба аби швидкість обертання ротора відрізнялася від швидкості обертання поля статора, тобто обертове поле статора згодом втягує ротор у нескінченну гонитву, ніби той намагається наздогнати магнітне поле, але ніколи не досягає успіху.
Частота обертання ротора (асинхронна частота) завжди менша синхронної частоти, тобто ротор асинхронного двигуна завжди відстає від статора. Це явище може бути пояснене таким чином: якщо б ротор обертався з частотою обертового поля, то це поле не перетинало б провідники обмотки ротора. В останніх не наводилася б ЕРС і не було би струмів, а це значить, що обертовий момент на роторі дорівнював би нулю. Отже, ротор асинхронного двигуна засадничо не може обертатися з синхронною частотою.[1] [ 9 січня 2019 у Wayback Machine.]
Тож ротор обертається асинхронно щодо поля статора, а двигун називається асинхронним. Відносна різниця швидкості обертання ротора від швидкості обертання поля статора, називається ковзанням (s). Номінальне ковзання зазвичай становить 2-8 %. Швидкість обертання ротора асинхронної машини завжди менша від швидкості обертового магнітного поля і визначається за формулою:
- де — частота змінного струму джерела живлення, — кількість пар полюсів обмотки статора, — ковзання ротора, — швидкість обертання магнітного поля.
За частоти f = 50 Гц, ця швидкість може бути різною, наприклад може дорівнювати 2 999, 1 500, або 1 000 об/хв, залежно від кількості пар полюсів первинної обвитки (p = 1; p = 2; p = 3 і тощо). Щоби досягти більшої швидкості обертання магнітного поля, первинну обмотку асинхронної машини живлять струмом підвищеної частоти (100—500 Гц). Швидкість обертання ротора асинхронної машини регулюють зміною частоти струму живлення, або зміною кількості пар полюсів первинної обмотки (ступеневе регулювання), а також, зміною ковзання. Ковзання змінюють за допомогою активного опору, який вводять у вторинне коло асинхронної машини, , або способом зміни напруги, підведеної до первинної обвитки асинхронної машини.
Режими роботи
Механічна характеристика асинхронної машини має три ділянки: а — режим рекуперації електроенергії в мережу (генераторний режим), б — двигунний режим, в — режим проти-увімкнення (режим електромагнітного гальма).
Режим двигуна
Якщо частота обертання ротора менше синхронної, то обертове магнітне поле перетинає провідники обвитки ротора і індукує в них ЕРС, під дією якої в обвитці ротора виникає струм. На провідники зі струмом цієї обвитки (а точніше, на зубці сердечника ротора) діють електромагнітні сили; їх спільна сила утворює електромагнітний момент, що обертає ротор слідом за магнітним полем. Якщо цей момент достатній для подолання сил тертя, ротор починає обертатися, і в ньому встановлюється частота обертання. Частота обертання ротора не може досягти частоти обертання магнітного поля, оскільки у цьому разі кутова швидкість обертання магнітного поля щодо обвитки ротора стане рівною нулю, магнітне поле перестане індукувати в обвитці ротора ЕРС і водночас створювати обертовий момент.
Режим генератора
Якщо ротор розігнати за допомогою зовнішнього моменту (наприклад, будь-яким двигуном) до частоти, більшої за частоту обертання магнітного поля, то зміниться напрямок ЕРС в обвитці ротора і активної складової струму ротора, тобто асинхронна машина перейде в генераторний режим. Водночас змінить напрямок і електромагнітний момент, який стане гальмівним. У генераторному режимі роботи ковзання завжди менше 0.
Для роботи асинхронної машини в генераторному режимі потрібно джерело реактивної потужності, що створює магнітне поле. За відсутності початкового магнітного поля в обвитці статора потік створюють за допомогою постійних магнітів, а у разі активного навантаження — за рахунок залишкової індукції машини і конденсаторів, увімкнених паралельно до фаз обвитки статора.
Асинхронний генератор споживає реактивний струм і вимагає наявності в електричній мережі генераторів реактивної потужності у вигляді синхронних машин, синхронних компенсаторів, батарей статичних конденсаторів (БСК). Через це, попри простоту обслуговування, асинхронні генератори застосовують порівняно рідко, переважно як вітрогенератори малої потужності, допоміжні джерела невеликої потужності і гальмівні пристрої. Генераторний режим асинхронного двигуна використовується досить часто в механізмах з активним моментом: в такому режимі можуть працювати двигуни ескалаторів метро (під час руху вниз), опусканні вантажу в підіймальних кранах, в генераторному режимі також працюють двигуни ліфтів, залежно від співвідношення ваги кабіни і противаги; водночас поєднуються необхідний згідно технології режим гальмування механізму і рекуперація енергії в мережу для заощадження електроенергії.
Режим електромагнітного гальма (протиувімкнення)
Якщо змінити напрямок обертання ротора або магнітного поля так, щоб вони оберталися в протилежних напрямках, то ЕРС та активна складова струму в обвитці ротора будуть спрямовані так само, як у двигунному режимі, і машина споживатиме з мережі активну потужність. Однак електромагнітний момент буде спрямований зустрічно моменту навантаження, являючись гальмівним.
Такий режим застосовують короткочасно, через те що під час нього в роторі виділяється багато тепла, яке двигун не здатний розсіяти, що може вивести його з ладу.
Для м'якшого гальмування може застосовуватися генераторний режим, але він діяльний лише за обертів, близьких до номінальних.
Застосування
Трифазні асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором широко використовуються як промислові приводи, оскільки вони самозапускаються (негайно після подавання напруги), надійні та економічні. Однофазні асинхронні двигуни повсюдно застосовуються для менших навантажень, таких як побутові прилади, як от вентилятори, компресори холодильників чи кондиціонерів. Попри те, що асинхронні двигуни зазвичай використовуються в обслуговуванні з незмінною швидкістю, вони все частіше застосовуються з приводами змінної частоти (ПЗЧ) в обслуговуванні зі змінною швидкістю. ПЗЧ пропонують особливо важливі можливості заощадження електроенергії для наявних і майбутніх асинхронних двигунів: у системах відцентрового вентилятора зі змінним крутним моментом, розумного насоса та компресора (наприклад інверторного кондиціонера чи холодильника). Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором дуже розповсюджені як у приводах із постійною швидкістю, так і в приводах із змінною частотою.
Асинхронний двигун часто застосовується в електромобілях, які переважно призначені для їзди на підвищених швидкостях протягом тривалого часу, натомість синхронний двигун, є зразковим для міської їзди, яка зазвичай вимагає частих почергових зупинок і зрушень з низьких швидкостей.
Трифазну асинхронну машину можна використовувати не лише як асинхронний електродвигун, але й як генератор змінного струму, електромагнітне гальмо, перетворювач частоти, трансформатор з обертовим магнітним полем (див. Перетворювач частоти).
Застосування ж асинхронної машини як генератора, дуже обмежене, оскільки треба мати джерело намагнічувального змінного струму, для утворення магнітного поля в такій машині. Крім того, важко підтримувати вихідну напругу такого генератора.
Асинхронні електродвигуни з живленням від однофазної мережі також широко застосовують у схемах автоматики. Здебільшого, це двигуни невеликої потужності (або мікродвигуни).
Особливістю однофазних асинхронних машин є наявність пускової обвитки, для утворення обертового магнітного поля під час пуску. Основні схеми їх такі:
- 1) схема з підвищеним активним опором пускової обвитки;
- 2) схема з увімкненою в коло пускової обвитки ємністю;
- 3) схема з екранувальним короткозамкненим витком на полюсі магнітопроводу.
Трифазні асинхронні машини, порівняно з однофазними, мають кращі пускові та робочі характеристики і вищі економічні показники та не потребують пускової обвитки.
Переваги і вади
Переваги та вади асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором порівняно з машинами інших типів:
Переваги
- тривалий термін роботи
- відносно недорогий
- порівняно низькі витрати для виробництва
- незначні витрати на підтримку роботи
- може бути дуже навантаженим протягом короткого часу (до більш ніж 2 × номінального крутного моменту, до більш ніж 1,5 × номінальної потужності залежно від охолодження двигуна та тривалості перевантаження)
- ротор знеструмлений і здатний також працювати в рідинах, газах або у вакуумі
Хиби
- швидкість можна змінювати лише для спеціальних конструкцій зі зміною полюсів або за допомогою додаткового перетворювача частоти
- складні теоретичні методи розрахунку (порівняно з іншими електричними машинами)
- швидкість нестала, але не може бути змінена за бажанням через зміни напруги / струму (див. синхронна машина, реактивний двигун)
- якщо один із трьох зовнішніх провідників електромережі відсутній (наприклад через пошкодження), асинхронний двигун не спроможний запуститися, повільно обертається видає гул і з часом може вийти з ладу; для таких випадків передбачено використання схем захисту від неповно-фазного режиму
Енергоощадність
ККД індукційного двигуна з повним навантаженням, становить приблизно 85–97 %, а пов'язані втрати двигуна розподіляються майже так:
- Тертя і опір повітря, 5–15 %
- Втрати в залізі або осерді, 15-25 %
- Втрати у статорі, 25-40 %
- Втрати в роторі, 15-25 %
- Втрати на паразитне навантаження 10–20 %.
Для електродвигуна, ККД визначається як відношення вихідної механічної потужності до підведеної електричної потужності.
Різні регуляторні органи в багатьох країнах ухвалили та запровадили законодавство для заохочення виробництва й використання електродвигунів з якнайбільш високим ККД. Існує чинне та підготовлюване законодавство щодо майбутнього обов'язкового використання індукційних двигунів преміум-ефективності в певному обладнанні.
Еквівалентна схема Штейнмеца
Багато корисних взаємозв'язків двигуна між часом, струмом, напругою, кутовою швидкістю, коефіцієнтом потужності та моментом сили, можна отримати за допомогою дослідження еквівалентної схеми Штейнмеца (котра також називається T-еквівалентною схемою або як радить IEEE — еквівалентною схемою), математичної моделі, котра використовується для опису того, як вхідна електрична потужність асинхронного двигуна перетворюється на вихідну корисну механічну енергію. Еквівалентна схема є однофазним представленням багатофазного індукційного двигуна, який діє в умовах усталеного збалансованого навантаження. Еквівалентна схема Штейнмеца виражається просто через такі компоненти
- Опір статора та індуктивність розсіяння (, ).
- Опір ротора, індуктивність розсіяння та ковзання (, або , , та ).
- Реактивний опір намагнічування ().
Перефразовуючи Алгера із Ноултона, асинхронний двигун — просто електричний трансформатор, магнітне коло якого розділене повітряним зазором між обмоткою статора та обмоткою рухомого ротора. Відповідно, еквівалентна схема може бути показана або з компонентами еквівалентної схеми відповідних обмоток, розділених зразковим трансформатором, або з компонентами ротора, віднесеними на бік статора, як показано в наступній схемі та відповідних рівняннях і таблицях визначення параметрів.
До схеми застосовуються наступні емпіричні наближення:
- Найбільший струм виникає за умов загальмованого ротора (LRC) і дещо менший, ніж , у режимі LRC зазвичай, становить від 6 до 7 номінальних струмів для стандартних багатофазних індукційних двигунів.
- Руйнівний момент сили стається, коли і тож , отже за сталої вхідної напруги, найбільший номінальний відсоток крутного моменту асинхронного двигуна з низьким ковзанням, становить приблизно половину його відсоткового значення для режиму LRC.
- Відносний реактивний опір розсіювання статора до ротора асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором стандартної будови «B»
- .
- Якщо знехтувати опором статора, крива моменту сили асинхронного двигуна зводиться до рівняння Клосса
- , де ковзає при .
Галерея
Див. також
Література
- Конструкція асинхронних двигунів: Навчальний посібник для студентів старших курсів напрямку «Електромеханіка» спец. «Електричні машини та апарати» / В. В. Попічко; Національний університет «Львівська політехніка». — Л., 2001. — 160 c.
- Васюра А. С. — книжка «Електромашинні елементи та пристрої систем керування і автоматики» частина 2
- Конспект лекцій по курсу «Основи електроприводу» (Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Проф. В.С. Білецький – Запоріжжя, 2023. 144 с.
- Українська радянська енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — К. : Головна редакція УРЕ, 1974–1985.
- Костенко М. П., Пиотровский Л. М. Электрические машины. — Москва ; Львов, 1958. — Ч. 2.(рос.)
- Постников И. М. Проектирование электрических машин. — К., 1952.(рос.)
- Конспект лекцій по курсу «Основи електроприводу» (Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Проф. В.С. Білецький – Запоріжжя, 2023. 144 с.
Джерела
- Alger, P.L.; Arnold, R.E. (1976). The history of induction motors in America. Proceedings of the IEEE. Т. 64, № 9. с. 1380—1383. doi:10.1109/proc.1976.10329. ISSN 0018-9219. Процитовано 5 листопада 2022.
- Kennelly, A. E. (1893-01). Impedance. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Т. X. с. 172—232. doi:10.1109/t-aiee.1893.4768008. ISSN 0096-3860. Процитовано 5 листопада 2022.
- Steinmetz, Charles Proteus (1897-01). The Alternating Current Induction Motor. Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Т. XIV, № 1. с. 183—217. doi:10.1109/t-aiee.1897.5570186. ISSN 0096-3860. Процитовано 5 листопада 2022.
- Інверторний компресор в холодильнику: переваги.
- How an electric car’s motor works - Easy Electric Life - Renault Group. www.renaultgroup.com (англ.). Процитовано 5 листопада 2022.
- Improving Motor and Drive System Performance: A Sourcebook for Industry. 1 вересня 2008. Процитовано 12 листопада 2022.
- de Swardt, Henk (2014-02). Electric motor efficiency myths: Work vs. waste. 2014 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT). IEEE. doi:10.1109/icit.2014.6894937. Процитовано 12 листопада 2022.
- Liang, Xiaodong; Ilochonwu, Obinna (Jan 2011). Induction Motor Starting in Practical Industrial Applications. IEEE Transactions on Industry Applications. 47 (1): 271—280. doi:10.1109/TIA.2010.2090848. S2CID 18982431.
- Jordan, Howard E. (1994). Energy-Efficient Electric Motors and their Applications (вид. 2nd). New York: Plenum Press. ISBN .
- Hubert, Charles I. (2002). Electric Machines : Theory, Operation, Applications, Adjustment, and Control (вид. 2nd). Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall. с. Chapter 4. ISBN .
- Beaty, H. Wayne, ред. (2006). (PDF). Handbook of Electric Power Calculations (вид. 3rd). New York: McGraw-Hill. ISBN . Архів оригіналу (PDF) за 13 серпня 2012.
- Knight, Andy. Induction Machine Equivalent Circuit Model. Hosted by University of Calgary. Процитовано 2 лютого 2022.
- IEEE 112 (2004). IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. New York, N.Y.: IEEE. ISBN .
- Alger (1949), p. 711
- Özyurt, Ç.H. (2005). Parameter and Speed Estimation of Induction Motors from Manufacturers Data and Measurements (PDF). Middle East Technical University. с. 33—34.
- Information Guide for General Purpose Industrial AC Small and Medium Squirrel-Cage Induction Motor Standards. NEMA (англ.). 7 квітня 2014. Процитовано 15 листопада 2022.
- Knight, Andy. Determining Induction Machine Parameters. Hosted by University of Calgary. Процитовано 1 лютого 2022.
- Hameyer, Kay (2001). (PDF). RWTH Aachen University Institute of Electrical Machines. Архів оригіналу (PDF) за 10 лютого 2013. Процитовано 11 січня 2013.page=133
Посилання
Це незавершена стаття з технології. Ви можете проєкту, виправивши або дописавши її. |
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Indukcijnij dvigun abo asinhro nnij dvigun grec a ne i sygxronos odnochasnij elektrichna mashina zminnogo strumu u yakoyi shvidkist obertannya rotora ne dorivnyuye shvidkosti obertannya magnitnogo polya statora asinhronna Standartnij dvigun z ventilyatorom i rebrami oholodzhennya 0 75 kVt 1420 ob hv 50 Gc 230 400 V 3 4 2 0 A Rozriznyayut kolektorni i bezkolektorni indukcijni odnofazni i bagatofazni asinhronni mashini Najchastishe zastosovuyutsya trifazni asinhronni mashini yaki pracyuyut yak elektrodviguni potuzhnistyu vid chastki vata do desyatkiv tisyach kilovat ale trifaznu asinhronnu mashinu mozhna vikoristovuvati j yak generator Harkivskij elektrotehnichnij zavod Ukrelektromash ye najbilshim v Ukrayini virobnikom indukcijnih dviguniv Z yednannya vivodiv obvitki asinhronnogo dviguna zirkoyu livoruch ta trikutnikom pravoruch IstoriyaPershim hto rozrobiv asinhronnij dvigun buv Nikola Tesla yakij u Budapeshti navesni 1882 r rozv yazav pitannya stvorennya obertovogo magnitnogo polya za dopomogoyu neruhomoyi bagatofaznoyi obvitki zminnogo strumu a 1884 roku u Strasburgu predstaviv robochu model vlasnogo dviguna Vnesok u rozvitok asinhronnih dviguniv zrobiv Galileo Ferraris yakij 1885 roku v Italiyi pobuduvav zrazok asinhronnogo dviguna potuzhnistyu 3 Vt 1888 roku vin oprilyudniv vlasni doslidzhennya v statti dlya Korolivskoyi Akademiyi Nauk v Turini togo zh roku Tesla oderzhav patent SShA 381 968 vid 01 05 1888 US Patent 0381968 zayavka na vinahid 252132 vid 12 10 1887 v yakij viklav teoretichni osnovi asinhronnogo dviguna Zasluga zh Ferrarisa polyagala u tomu sho zrobivshi hibnij visnovok pro nevelikij KKD asinhronnogo dviguna i pro nedocilnist zastosuvannya sistem zminnogo strumu vin privernuv uvagu bagatoh inshih inzheneriv do pitannya vdoskonalennya asinhronnih mashin Dopis Galileo Ferrarisa oprilyudnenij v zhurnali Atti di Turini peredrukuvav anglijskij chasopis i zgodom vin buv prochitanij u lipni 1888 roku vipusknikom Odeskogo realnogo uchilisha 1878 roku ta Darmshtadtskogo Vishogo tehnichnogo uchilisha Mihajlom Dolivo Dobrovolskim Uzhe 1889 roku elektrotehnik polsko rosijskogo pohodzhennya Dolivo Dobrovolskij otrimav patent na trifaznij asinhronnij dvigun zi stalevim cilindrichnim rotorom iz zakladenimi po zovnishnomu obrisu midnimi strizhnyami tipu klitka vivirki a 1890 roku patenti v Angliyi 20425 ta Nimechchini 75361 na trifaznij asinhronnij dvigun z faznim rotorom z obvitkoyu Dani vinahodi vidkrili chasi povsyudnogo promislovogo zastosuvannya elektrichnih mashin Rotor tipu koleso vivirki Popri te sho Westinghouse stvoriv svij pershij praktichnij asinhronnij dvigun 1892 roku ta rozrobiv linijku bagatofaznih 60 gercovih asinhronnih dviguniv u 1893 roci ci pershi dviguni Westinghouse buli dvofaznimi dvigunami z namotanim rotorom doki Bendzhamin Lamme ne rozrobiv rotor z obertovimi strizhnyami Kompaniya General Electric GE pochala rozrobku trifaznih asinhronnih dviguniv 1891 roku 1896 roku General Electric i Westinghouse pidpisali perehresnu licenzijnu ugodu na budovu rotora zi strizhnevoyu obmotkoyu zgodom nazvanu korotkozamknenim rotorom Artur E Kennelli buv pershim hto viyaviv povne znachennya kompleksnih chisel vikoristovuyuchi j dlya predstavlennya kvadratnogo korenya z minus odinici dlya poznachennya operatora povorotu na 90º v analizi zadach zminnogo strumu Charlz Shtejnmec z GE znachno rozvinuv zastosuvannya kompleksnih velichin zminnogo strumu zaproponuvavshi model analizu yaka zaraz shiroko vidoma yak ekvivalentna shema Shtejnmeca asinhronnogo dviguna Udoskonalennya indukcijnogo dviguna sho viplivaye z cih vinahodiv ta dorobok bulo takim sho asinhronnij dvigun potuzhnistyu 100 kinskih sil na danij chas 2010 i maye ti zh sami zovnishni rozmiri sho j dvigun potuzhnistyu 7 5 kinskih sil rozrobki 1897 roku Nateper asinhronnij dvigun ye najposhirenishim elektrodvigunom na Zemli Sposib diyiAnimaciya indukcijnij motor Na obmotku statora podayetsya zminna napruga pid diyeyu yakoyi v obmotkah protikaye trifazna sistema strumiv Oskilki obvitki asinhronnoyi mashini prostorovo zrusheni odna vidnosno odnoyi na 120 gradusiv tobto v simetrichnij sistemi strumi v cih obmotkah mayut fazovij zsuv v 120 gradusiv v takih obvitkah stvoryuyetsya obertove magnitne pole Obertove magnitne pole peretinayuchi providniki obvitki rotora indukuye v nih elektrorushijnu silu pid diyeyu yakoyi v obmotci rotora protikaye strum kotrij spotvoryuye magnitne pole statora zbilshuyuchi jogo energiyu sho vede do viniknennya elektromagnitnoyi sili pid diyeyu yakoyi rotor pochinaye obertatisya dlya bilsh prostogo poyasnennya mozhna poslatisya na silu Ampera sho diye na providniki obvitki rotora kotri znahodyatsya v magnitnomu poli statora Shobi v obvitci rotora vinikala ERS treba abi shvidkist obertannya rotora vidriznyalasya vid shvidkosti obertannya polya statora tobto obertove pole statora zgodom vtyaguye rotor u neskinchennu gonitvu nibi toj namagayetsya nazdognati magnitne pole ale nikoli ne dosyagaye uspihu Chastota obertannya rotora asinhronna chastota zavzhdi mensha sinhronnoyi chastoti tobto rotor asinhronnogo dviguna zavzhdi vidstaye vid statora Ce yavishe mozhe buti poyasnene takim chinom yaksho b rotor obertavsya z chastotoyu obertovogo polya to ce pole ne peretinalo b providniki obmotki rotora V ostannih ne navodilasya b ERS i ne bulo bi strumiv a ce znachit sho obertovij moment na rotori dorivnyuvav bi nulyu Otzhe rotor asinhronnogo dviguna zasadnicho ne mozhe obertatisya z sinhronnoyu chastotoyu 1 9 sichnya 2019 u Wayback Machine Kartina ruhu magnitnogo polya pid chas roboti asinhronnogo dviguna Tozh rotor obertayetsya asinhronno shodo polya statora a dvigun nazivayetsya asinhronnim Vidnosna riznicya shvidkosti obertannya rotora vid shvidkosti obertannya polya statora nazivayetsya kovzannyam s Nominalne kovzannya zazvichaj stanovit 2 8 Shvidkist obertannya rotora asinhronnoyi mashini zavzhdi mensha vid shvidkosti obertovogo magnitnogo polya i viznachayetsya za formuloyu n f 60 p 1 S displaystyle n f cdot 60 over p 1 S de f displaystyle f chastota zminnogo strumu dzherela zhivlennya p displaystyle p kilkist par polyusiv obmotki statora S displaystyle S kovzannya rotora f 60 p displaystyle f cdot 60 p shvidkist obertannya magnitnogo polya Za chastoti f 50 Gc cya shvidkist mozhe buti riznoyu napriklad mozhe dorivnyuvati 2 999 1 500 abo 1 000 ob hv zalezhno vid kilkosti par polyusiv pervinnoyi obvitki p 1 p 2 p 3 i tosho Shobi dosyagti bilshoyi shvidkosti obertannya magnitnogo polya pervinnu obmotku asinhronnoyi mashini zhivlyat strumom pidvishenoyi chastoti 100 500 Gc Shvidkist obertannya rotora asinhronnoyi mashini regulyuyut zminoyu chastoti strumu zhivlennya abo zminoyu kilkosti par polyusiv pervinnoyi obmotki stupeneve regulyuvannya a takozh zminoyu kovzannya Kovzannya zminyuyut za dopomogoyu aktivnogo oporu yakij vvodyat u vtorinne kolo asinhronnoyi mashini abo sposobom zmini naprugi pidvedenoyi do pervinnoyi obvitki asinhronnoyi mashini Rezhimi robotiMH AD Mehanichna harakteristika asinhronnoyi mashini maye tri dilyanki a rezhim rekuperaciyi elektroenergiyi v merezhu generatornij rezhim b dvigunnij rezhim v rezhim proti uvimknennya rezhim elektromagnitnogo galma Rezhim dviguna Yaksho chastota obertannya rotora menshe sinhronnoyi to obertove magnitne pole peretinaye providniki obvitki rotora i indukuye v nih ERS pid diyeyu yakoyi v obvitci rotora vinikaye strum Na providniki zi strumom ciyeyi obvitki a tochnishe na zubci serdechnika rotora diyut elektromagnitni sili yih spilna sila utvoryuye elektromagnitnij moment sho obertaye rotor slidom za magnitnim polem Yaksho cej moment dostatnij dlya podolannya sil tertya rotor pochinaye obertatisya i v nomu vstanovlyuyetsya chastota obertannya Chastota obertannya rotora ne mozhe dosyagti chastoti obertannya magnitnogo polya oskilki u comu razi kutova shvidkist obertannya magnitnogo polya shodo obvitki rotora stane rivnoyu nulyu magnitne pole perestane indukuvati v obvitci rotora ERS i vodnochas stvoryuvati obertovij moment Rezhim generatora Yaksho rotor rozignati za dopomogoyu zovnishnogo momentu napriklad bud yakim dvigunom do chastoti bilshoyi za chastotu obertannya magnitnogo polya to zminitsya napryamok ERS v obvitci rotora i aktivnoyi skladovoyi strumu rotora tobto asinhronna mashina perejde v generatornij rezhim Vodnochas zminit napryamok i elektromagnitnij moment yakij stane galmivnim U generatornomu rezhimi roboti kovzannya zavzhdi menshe 0 Dlya roboti asinhronnoyi mashini v generatornomu rezhimi potribno dzherelo reaktivnoyi potuzhnosti sho stvoryuye magnitne pole Za vidsutnosti pochatkovogo magnitnogo polya v obvitci statora potik stvoryuyut za dopomogoyu postijnih magnitiv a u razi aktivnogo navantazhennya za rahunok zalishkovoyi indukciyi mashini i kondensatoriv uvimknenih paralelno do faz obvitki statora Asinhronnij generator spozhivaye reaktivnij strum i vimagaye nayavnosti v elektrichnij merezhi generatoriv reaktivnoyi potuzhnosti u viglyadi sinhronnih mashin sinhronnih kompensatoriv batarej statichnih kondensatoriv BSK Cherez ce popri prostotu obslugovuvannya asinhronni generatori zastosovuyut porivnyano ridko perevazhno yak vitrogeneratori maloyi potuzhnosti dopomizhni dzherela nevelikoyi potuzhnosti i galmivni pristroyi Generatornij rezhim asinhronnogo dviguna vikoristovuyetsya dosit chasto v mehanizmah z aktivnim momentom v takomu rezhimi mozhut pracyuvati dviguni eskalatoriv metro pid chas ruhu vniz opuskanni vantazhu v pidijmalnih kranah v generatornomu rezhimi takozh pracyuyut dviguni liftiv zalezhno vid spivvidnoshennya vagi kabini i protivagi vodnochas poyednuyutsya neobhidnij zgidno tehnologiyi rezhim galmuvannya mehanizmu i rekuperaciya energiyi v merezhu dlya zaoshadzhennya elektroenergiyi Rezhim elektromagnitnogo galma protiuvimknennya Yaksho zminiti napryamok obertannya rotora abo magnitnogo polya tak shob voni obertalisya v protilezhnih napryamkah to ERS ta aktivna skladova strumu v obvitci rotora budut spryamovani tak samo yak u dvigunnomu rezhimi i mashina spozhivatime z merezhi aktivnu potuzhnist Odnak elektromagnitnij moment bude spryamovanij zustrichno momentu navantazhennya yavlyayuchis galmivnim Takij rezhim zastosovuyut korotkochasno cherez te sho pid chas nogo v rotori vidilyayetsya bagato tepla yake dvigun ne zdatnij rozsiyati sho mozhe vivesti jogo z ladu Dlya m yakshogo galmuvannya mozhe zastosovuvatisya generatornij rezhim ale vin diyalnij lishe za obertiv blizkih do nominalnih ZastosuvannyaObvitka statora odnofaznogo asinhronnogo dviguna U1 U2 osnovna obvitka Z1 Z2 dopomizhna obvitka U razi odnofaznogo zhivlennya strumi v osnovnij i dopomizhnij obmotkah povinni buti zrushenimi po fazi shobi stvoriti krugove abo prinajmni eliptichne magnitne pole Ce dosyagayetsya priyednannyam kondensatora do dopomizhnoyi obvitki abo vigotovlennyam dopomizhnoyi obvitki z rezistivnogo materialu sho zbilshuye pitomij opir obvitki Trifazni asinhronni dviguni z korotkozamknenim rotorom shiroko vikoristovuyutsya yak promislovi privodi oskilki voni samozapuskayutsya negajno pislya podavannya naprugi nadijni ta ekonomichni Odnofazni asinhronni dviguni povsyudno zastosovuyutsya dlya menshih navantazhen takih yak pobutovi priladi yak ot ventilyatori kompresori holodilnikiv chi kondicioneriv Popri te sho asinhronni dviguni zazvichaj vikoristovuyutsya v obslugovuvanni z nezminnoyu shvidkistyu voni vse chastishe zastosovuyutsya z privodami zminnoyi chastoti PZCh v obslugovuvanni zi zminnoyu shvidkistyu PZCh proponuyut osoblivo vazhlivi mozhlivosti zaoshadzhennya elektroenergiyi dlya nayavnih i majbutnih asinhronnih dviguniv u sistemah vidcentrovogo ventilyatora zi zminnim krutnim momentom rozumnogo nasosa ta kompresora napriklad invertornogo kondicionera chi holodilnika Asinhronni dviguni z korotkozamknenim rotorom duzhe rozpovsyudzheni yak u privodah iz postijnoyu shvidkistyu tak i v privodah iz zminnoyu chastotoyu Asinhronnij dvigun chasto zastosovuyetsya v elektromobilyah yaki perevazhno priznacheni dlya yizdi na pidvishenih shvidkostyah protyagom trivalogo chasu natomist sinhronnij dvigun ye zrazkovim dlya miskoyi yizdi yaka zazvichaj vimagaye chastih pochergovih zupinok i zrushen z nizkih shvidkostej Trifaznu asinhronnu mashinu mozhna vikoristovuvati ne lishe yak asinhronnij elektrodvigun ale j yak generator zminnogo strumu elektromagnitne galmo peretvoryuvach chastoti transformator z obertovim magnitnim polem div Peretvoryuvach chastoti Zastosuvannya zh asinhronnoyi mashini yak generatora duzhe obmezhene oskilki treba mati dzherelo namagnichuvalnogo zminnogo strumu dlya utvorennya magnitnogo polya v takij mashini Krim togo vazhko pidtrimuvati vihidnu naprugu takogo generatora Asinhronni elektrodviguni z zhivlennyam vid odnofaznoyi merezhi takozh shiroko zastosovuyut u shemah avtomatiki Zdebilshogo ce dviguni nevelikoyi potuzhnosti abo mikrodviguni Osoblivistyu odnofaznih asinhronnih mashin ye nayavnist puskovoyi obvitki dlya utvorennya obertovogo magnitnogo polya pid chas pusku Osnovni shemi yih taki 1 shema z pidvishenim aktivnim oporom puskovoyi obvitki 2 shema z uvimknenoyu v kolo puskovoyi obvitki yemnistyu 3 shema z ekranuvalnim korotkozamknenim vitkom na polyusi magnitoprovodu Trifazni asinhronni mashini porivnyano z odnofaznimi mayut krashi puskovi ta robochi harakteristiki i vishi ekonomichni pokazniki ta ne potrebuyut puskovoyi obvitki Perevagi i vadi Indukcijnij dvigun u rozrizi Perevagi ta vadi asinhronnogo dviguna z korotkozamknenim rotorom porivnyano z mashinami inshih tipiv Perevagi trivalij termin roboti vidnosno nedorogij porivnyano nizki vitrati dlya virobnictva neznachni vitrati na pidtrimku roboti mozhe buti duzhe navantazhenim protyagom korotkogo chasu do bilsh nizh 2 nominalnogo krutnogo momentu do bilsh nizh 1 5 nominalnoyi potuzhnosti zalezhno vid oholodzhennya dviguna ta trivalosti perevantazhennya rotor znestrumlenij i zdatnij takozh pracyuvati v ridinah gazah abo u vakuumi Hibi shvidkist mozhna zminyuvati lishe dlya specialnih konstrukcij zi zminoyu polyusiv abo za dopomogoyu dodatkovogo peretvoryuvacha chastoti skladni teoretichni metodi rozrahunku porivnyano z inshimi elektrichnimi mashinami shvidkist nestala ale ne mozhe buti zminena za bazhannyam cherez zmini naprugi strumu div sinhronna mashina reaktivnij dvigun yaksho odin iz troh zovnishnih providnikiv elektromerezhi vidsutnij napriklad cherez poshkodzhennya asinhronnij dvigun ne spromozhnij zapustitisya povilno obertayetsya vidaye gul i z chasom mozhe vijti z ladu dlya takih vipadkiv peredbacheno vikoristannya shem zahistu vid nepovno faznogo rezhimuEnergooshadnistKKD indukcijnogo dviguna z povnim navantazhennyam stanovit priblizno 85 97 a pov yazani vtrati dviguna rozpodilyayutsya majzhe tak Tertya i opir povitrya 5 15 Vtrati v zalizi abo oserdi 15 25 Vtrati u statori 25 40 Vtrati v rotori 15 25 Vtrati na parazitne navantazhennya 10 20 Dlya elektrodviguna KKD viznachayetsya yak vidnoshennya vihidnoyi mehanichnoyi potuzhnosti do pidvedenoyi elektrichnoyi potuzhnosti Rizni regulyatorni organi v bagatoh krayinah uhvalili ta zaprovadili zakonodavstvo dlya zaohochennya virobnictva j vikoristannya elektrodviguniv z yaknajbilsh visokim KKD Isnuye chinne ta pidgotovlyuvane zakonodavstvo shodo majbutnogo obov yazkovogo vikoristannya indukcijnih dviguniv premium efektivnosti v pevnomu obladnanni Ekvivalentna shema ShtejnmecaBagato korisnih vzayemozv yazkiv dviguna mizh chasom strumom naprugoyu kutovoyu shvidkistyu koeficiyentom potuzhnosti ta momentom sili mozhna otrimati za dopomogoyu doslidzhennya ekvivalentnoyi shemi Shtejnmeca kotra takozh nazivayetsya T ekvivalentnoyu shemoyu abo yak radit IEEE ekvivalentnoyu shemoyu matematichnoyi modeli kotra vikoristovuyetsya dlya opisu togo yak vhidna elektrichna potuzhnist asinhronnogo dviguna peretvoryuyetsya na vihidnu korisnu mehanichnu energiyu Ekvivalentna shema ye odnofaznim predstavlennyam bagatofaznogo indukcijnogo dviguna yakij diye v umovah ustalenogo zbalansovanogo navantazhennya Ekvivalentna shema Shtejnmeca virazhayetsya prosto cherez taki komponenti Opir statora ta induktivnist rozsiyannya R s displaystyle R s X s displaystyle X s Opir rotora induktivnist rozsiyannya ta kovzannya R r displaystyle R r X r displaystyle X r abo R r displaystyle R r X r displaystyle X r ta s displaystyle s Reaktivnij opir namagnichuvannya X m displaystyle X m Perefrazovuyuchi Algera iz Noultona asinhronnij dvigun prosto elektrichnij transformator magnitne kolo yakogo rozdilene povitryanim zazorom mizh obmotkoyu statora ta obmotkoyu ruhomogo rotora Vidpovidno ekvivalentna shema mozhe buti pokazana abo z komponentami ekvivalentnoyi shemi vidpovidnih obmotok rozdilenih zrazkovim transformatorom abo z komponentami rotora vidnesenimi na bik statora yak pokazano v nastupnij shemi ta vidpovidnih rivnyannyah i tablicyah viznachennya parametriv Ekvivalentna shema Shtejnmeca Do shemi zastosovuyutsya nastupni empirichni nablizhennya Najbilshij strum vinikaye za umov zagalmovanogo rotora LRC i desho menshij nizh V s X displaystyle V text s X u rezhimi LRC zazvichaj stanovit vid 6 do 7 nominalnih strumiv dlya standartnih bagatofaznih indukcijnih dviguniv Rujnivnij moment sili T max displaystyle T text max stayetsya koli s R r X displaystyle s approx R text r X i I s 0 7 L R C displaystyle I text s approx 0 7 LRC tozh T max K V s 2 2 X displaystyle T text max approx KV text s 2 2X otzhe za staloyi vhidnoyi naprugi najbilshij nominalnij vidsotok krutnogo momentu asinhronnogo dviguna z nizkim kovzannyam stanovit priblizno polovinu jogo vidsotkovogo znachennya dlya rezhimu LRC Vidnosnij reaktivnij opir rozsiyuvannya statora do rotora asinhronnih dviguniv z korotkozamknenim rotorom standartnoyi budovi B X s X r 0 4 0 6 displaystyle frac X text s X text r approx frac 0 4 0 6 Yaksho znehtuvati oporom statora kriva momentu sili asinhronnogo dviguna zvoditsya do rivnyannya Klossa T em 2 T max s s max s max s displaystyle T text em approx frac 2T text max frac s s text max frac s text max s de s max displaystyle s text max kovzaye pri T max displaystyle T text max GalereyaDiv takozhSinhronna mashina Elektrodvigun Dvigun postijnogo strumu Odnofaznij asinhronnij dvigunLiteraturaKonstrukciya asinhronnih dviguniv Navchalnij posibnik dlya studentiv starshih kursiv napryamku Elektromehanika spec Elektrichni mashini ta aparati V V Popichko Nacionalnij universitet Lvivska politehnika L 2001 160 c Vasyura A S knizhka Elektromashinni elementi ta pristroyi sistem keruvannya i avtomatiki chastina 2 Konspekt lekcij po kursu Osnovi elektroprivodu Dlya studentiv specialnosti 141 Elektroenergetika elektrotehnika ta elektromehanika Prof V S Bileckij Zaporizhzhya 2023 144 s Ukrayinska radyanska enciklopediya u 12 t gol red M P Bazhan redkol O K Antonov ta in 2 ge vid K Golovna redakciya URE 1974 1985 Kostenko M P Piotrovskij L M Elektricheskie mashiny Moskva Lvov 1958 Ch 2 ros Postnikov I M Proektirovanie elektricheskih mashin K 1952 ros Konspekt lekcij po kursu Osnovi elektroprivodu Dlya studentiv specialnosti 141 Elektroenergetika elektrotehnika ta elektromehanika Prof V S Bileckij Zaporizhzhya 2023 144 s DzherelaAlger P L Arnold R E 1976 The history of induction motors in America Proceedings of the IEEE T 64 9 s 1380 1383 doi 10 1109 proc 1976 10329 ISSN 0018 9219 Procitovano 5 listopada 2022 Kennelly A E 1893 01 Impedance Transactions of the American Institute of Electrical Engineers T X s 172 232 doi 10 1109 t aiee 1893 4768008 ISSN 0096 3860 Procitovano 5 listopada 2022 Steinmetz Charles Proteus 1897 01 The Alternating Current Induction Motor Transactions of the American Institute of Electrical Engineers T XIV 1 s 183 217 doi 10 1109 t aiee 1897 5570186 ISSN 0096 3860 Procitovano 5 listopada 2022 Invertornij kompresor v holodilniku perevagi How an electric car s motor works Easy Electric Life Renault Group www renaultgroup com angl Procitovano 5 listopada 2022 Improving Motor and Drive System Performance A Sourcebook for Industry 1 veresnya 2008 Procitovano 12 listopada 2022 de Swardt Henk 2014 02 Electric motor efficiency myths Work vs waste 2014 IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT IEEE doi 10 1109 icit 2014 6894937 Procitovano 12 listopada 2022 Liang Xiaodong Ilochonwu Obinna Jan 2011 Induction Motor Starting in Practical Industrial Applications IEEE Transactions on Industry Applications 47 1 271 280 doi 10 1109 TIA 2010 2090848 S2CID 18982431 Jordan Howard E 1994 Energy Efficient Electric Motors and their Applications vid 2nd New York Plenum Press ISBN 978 0 306 44698 6 Hubert Charles I 2002 Electric Machines Theory Operation Applications Adjustment and Control vid 2nd Upper Saddle River N J Prentice Hall s Chapter 4 ISBN 978 0130612106 Beaty H Wayne red 2006 PDF Handbook of Electric Power Calculations vid 3rd New York McGraw Hill ISBN 0 07 136298 3 Arhiv originalu PDF za 13 serpnya 2012 Knight Andy Induction Machine Equivalent Circuit Model Hosted by University of Calgary Procitovano 2 lyutogo 2022 IEEE 112 2004 IEEE Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators New York N Y IEEE ISBN 978 0 7381 3978 4 Alger 1949 p 711 Ozyurt C H 2005 Parameter and Speed Estimation of Induction Motors from Manufacturers Data and Measurements PDF Middle East Technical University s 33 34 Information Guide for General Purpose Industrial AC Small and Medium Squirrel Cage Induction Motor Standards NEMA angl 7 kvitnya 2014 Procitovano 15 listopada 2022 Knight Andy Determining Induction Machine Parameters Hosted by University of Calgary Procitovano 1 lyutogo 2022 Hameyer Kay 2001 PDF RWTH Aachen University Institute of Electrical Machines Arhiv originalu PDF za 10 lyutogo 2013 Procitovano 11 sichnya 2013 page 133PosilannyaCe nezavershena stattya z tehnologiyi Vi mozhete dopomogti proyektu vipravivshi abo dopisavshi yiyi