на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Принцип действия и устройство электродвигателя

Любой электрический двигатель предназначен для совершения механической работы за счет расхода приложенной к нему электроэнергии, которая преобразуется, как правило, во вращательное движение. Хотя в технике встречаются модели, которые сразу создают поступательное движение рабочего органа. Их называют линейными двигателями.

В промышленных установках электромоторы приводят в действие различные станки и механические устройства, участвующие в технологическом производственном процессе.

Внутри бытовых приборов электродвигатели работают в стиральных машинах, пылесосах, компьютерах, фенах, детских игрушках, часах и многих других устройствах.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Основные физические процессы и принцип действия

На движущиеся внутри магнитного поля электрические заряды, которые называют электрическим током, всегда действует механическая сила, стремящаяся отклонить их направление в плоскости, расположенной перпендикулярно ориентации магнитных силовых линий. Когда электрический ток проходит по металлическому проводнику или выполненной из него катушке, то эта сила стремится подвинуть/повернуть каждый проводник с током и всю обмотку в целом.

На картинке ниже показана металлическая рамка, по которой течет ток. Приложенное к ней магнитное поле создает для каждой ветви рамки силу F, создающую вращательное движение.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Это свойство взаимодействия электрической и магнитной энергии на основе создания электродвижущей силы в замкнутом токопроводящем контуре положено в работу любого электродвигателя. В его конструкцию входят:

обмотка, по которой протекает электрический ток. Ее располагают на специальном сердечнике-якоре и закрепляют в подшипниках вращения для уменьшения противодействия сил трения. Эту конструкцию называют ротором;

статор, создающий магнитное поле, которое своими силовыми линиями пронизывает проходящие по виткам обмотки ротора электрические заряды;

корпус для размещения статора. Внутри корпуса сделаны специальные посадочные гнезда, внутри которых вмонтированы внешние обоймы подшипников ротора.

Упрощенно конструкцию наиболее простого электродвигателя можно представить картинкой следующего вида.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

При вращении ротора создается крутящий момент, мощность которого зависит от общей конструкции устройства, величины приложенной электрической энергии, ее потерь при преобразованиях.

Величина максимально возможной мощности крутящего момента двигателя всегда меньше приложенной к нему электрической энергии. Она характеризуется величиной коэффициента полезного действия.

По виду протекающего по обмоткам тока их подразделяют на двигатели постоянного или переменного тока. Каждая из этих двух групп имеет большое количество модификаций, использующих различные технологические процессы.

Электродвигатели постоянного тока

У них магнитное поле статора создается стационарно закрепленными постоянными магнитами либо специальными электромагнитами с обмотками возбуждения. Обмотка якоря жестко вмонтирована в вал, который закреплен в подшипниках и может свободно вращаться вокруг собственной оси.

Принципиальное устройство такого двигателя показано на рисунке.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

На сердечнике якоря из ферромагнитных материалов расположена обмотка, состоящая из двух последовательно соединенных частей, которые одним концом подключены к токопроводящим коллекторным пластинам, а другим скоммутированы между собой. Две щетки из графита расположены на диаметрально противоположных концах якоря и прижимаются к контактным площадкам коллекторных пластин.

На нижнюю щетку рисунка подводится положительный потенциал постоянного источника тока, а на верхнюю — отрицательный. Направление протекающего по обмотке тока показано пунктирной красной стрелкой.

Ток вызывает в нижней левой части якоря магнитное поле северного полюса, а в правой верхней — южного (правило буравчика). Это приводит к отталкиванию полюсов ротора от одноименных стационарных и притяжению к разноименным полюсам на статоре. В результате приложенной силы возникает вращательное движение, направление которого указывает коричневая стрелка.

При дальнейшем вращении якоря по инерции полюса переходят на другие коллекторные пластины. Направление тока в них изменяется на противоположное. Ротор продолжает дальнейшее вращение.

Простая конструкция подобного коллекторного устройства приводит к большим потерям электрической энергии. Подобные двигатели работают в приборах простой конструкции или игрушках для детей.

Электродвигатели постоянного тока, участвующие в производственном процессе, имеют более сложную конструкцию:

обмотка секционирована не на две, а на большее количество частей;

каждая секция обмотки смонтирована на своем полюсе;

коллекторное устройство выполнено определенным количеством контактных площадок по числу секций обмоток.

В результате этого создается плавное подключение каждого полюса через свои контактные пластины к щеткам и источнику тока, снижаются потери электроэнергии.

Устройство подобного якоря показано на картинке.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

У электрических двигателей постоянного тока можно реверсировать направление вращения ротора. Для этого достаточно изменить движение тока в обмотке на противоположное сменой полярности на источнике.

Электродвигатели переменного тока

Они отличаются от предыдущих конструкций тем, что электрический ток, протекающий в их обмотке, описывается по синусоидальному гармоническому закону, периодически изменяющему свое направление (знак). Для их питания напряжение подается от генераторов со знакопеременной величиной.

Статор таких двигателей выполняется магнитопроводом. Его делают из ферромагнитных пластин с пазами, в которые помещают витки обмотки с конфигурацией рамки (катушки).

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

На картинке ниже показан принцип работы однофазного двигателя переменного тока с синхронным вращением электромагнитных полей ротора и статора.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

В пазах статорного магнитопровода по диаметрально противоположным концам размещены проводники обмотки, схематично показанные в виде рамки, по которой протекает переменный ток.

Рассмотрим случай для момента времени, соответствующего прохождению положительной части его полуволны.

В обоймах подшипника свободно вращается ротор с вмонтированным постоянным магнитом, у которого ярко выражены северный «N рот» и южный «S рот» полюса. При протекании положительной полуволны тока по обмотке статора в ней создается магнитное поле с полюсами «S ст» и «N ст».

Между магнитными полями ротора и статора возникают силы взаимодействия (одноименные полюса отталкиваются, а разноименные — притягиваются), которые стремятся повернуть якорь электродвигателя из произвольного положения в окончательное, когда осуществляется максимально близкое расположение противоположных полюсов относительно друг друга.

Если рассматривать этот же случай, но для момента времени, когда по рамочному проводнику протекает обратная — отрицательная полуволна тока, то вращение якоря будет происходить в противоположную сторону.

Для придания непрерывного движения ротору в статоре делают не одну обмотку-рамку, а определенное их количество с таким учетом, чтобы каждая их них питалась от отдельного источника тока.

Принцип работы трехфазного двигателя переменного тока с синхронным вращением электромагнитных полей ротора и статора показан на следующей картинке.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

В этой конструкции внутри магнитопровода статора смонтированы три обмотки А, В и С, смещенные на углы 120 градусов между собой. Обмотка А выделена желтым цветом, В — зеленым, а С — красным. Каждая обмотка выполнена такими же рамками, как и в предыдущем случае.

На картинке для каждого случая ток проходит только по одной обмотке в прямом или обратном направлении, которое показано значками «+» и «-».

При прохождении положительной полуволны по фазе А в прямом направлении ось поля ротора занимает горизонтальное положение потому, что магнитные полюса статора формируются в этой плоскости и притягивают подвижный якорь. Разноименные полюса ротора стремятся приблизиться к полюсам статора.

Когда положительная полуволна пойдет по фазе С, то якорь повернется на 60 градусов по ходу часовой стрелки. После подачи тока в фазу В произойдет аналогичный поворот якоря. Каждое очередное протекание тока в очередной фазе следующей обмотки будет вращать ротор.

Если к каждой обмотке подвести сдвинутое по углу 120 градусов напряжение трехфазной сети, то в них будут циркулировать переменные токи, которые раскрутят якорь и создадут его синхронное вращение с подведенным электромагнитным полем.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Их запуск начинает вращательное движение, а прекращение в определенный момент времени обеспечивает дозированный поворот вала и остановку на запрограммированный угол для выполнения определенных технологических операций.

В обеих описанных трехфазных системах возможно изменение направления вращения якоря. Для этого надо просто поменять чередование фаз «А»-«В»-«С» на другое, например, «А»-«С»-«В».

Скорость вращения ротора регулируется продолжительностью периода Т. Его сокращение приводит к ускорению вращения. Величина амплитуды тока в фазе зависит от внутреннего сопротивления обмотки и значения приложенного к ней напряжения. Она определяет величину крутящего момента и мощности электрического двигателя.

Эти конструкции двигателей имеют такой же статорный магнитопровод с обмотками, как и в ранее рассмотренных однофазных и трехфазных моделях. Они получили свое название из-за несинхронного вращения электромагнитных полей якоря и статора. Сделано это за счет усовершенствования конфигурации ротора.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Его сердечник набран из пластин электротехнических марок стали с пазами. В них вмонтированы алюминиевые либо медные тоководы, которые по концам якоря замкнуты токопроводящими кольцами.

Когда к обмоткам статора подводится напряжение, то в обмотке ротора электродвижущей силой наводится электрический ток и создается магнитное поле якоря. При взаимодействии этих электромагнитных полей начинается вращение вала двигателя.

У этой конструкции движение ротора возможно только после того, как возникло вращающееся электромагнитное поле в статоре и оно продолжается в несинхронном режиме работы с ним.

Асинхронные двигатели проще в конструктивном исполнении. Поэтому они дешевле и массово применяются в промышленных установках и бытовой домашней технике.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Взрывозащищенный электродвигатель ABB

Многие рабочие органы промышленных механизмов выполняют возвратно-поступательное или поступательное движение в одной плоскости, необходимое для работы металлообрабатывающих станков, транспортных средств, ударов молота при забивании свай …

Перемещение такого рабочего органа с помощью редукторов, шариковинтовых, ременных передач и подобных механических устройств от вращательного электродвигателя усложняет конструкцию. Современное техническое решение этой проблемы — работа линейного электрического двигателя.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

У него статор и ротор вытянуты в виде полос, а не свернуты кольцами, как у вращательных электродвигателей.

Принцип работы заключается в придании возвратно-поступательного линейного перемещения бегуну-ротору за счет передачи электромагнитной энергии от неподвижного статора с незамкнутым магнитопроводом определенной длины. Внутри него поочередным включением тока создается бегущее магнитное поле.

Оно воздействует на обмотку якоря с коллектором. Возникающие в таком двигателе силы перемещают ротор только в линейном направлении по направляющим элементам.

Линейные двигатели конструируются для работы на постоянном или переменном токе, могут работать в синхронном либо асинхронном режиме.

Источник

Как сказал.

Вопросы к экзамену

Для всех групп технического профиля

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателяСписок лекций по физике за 1,2 семестр

Я учу детей тому, как надо учиться

Часто сталкиваюсь с тем, что дети не верят в то, что могут учиться и научиться, считают, что учиться очень трудно.

Урок 36 (дополнительный материал). Принцип действия электродвигателя. Электроизмерительные приборы

Принцип действия электродвигателя.

Электродвигательэто просто устройство для эффективного преобразования электрической энергии в механическую.

В основе этого преобразования лежит магнетизм. В электродвигателях используются постоянные магниты и электромагниты, кроме того, используются магнитные свойства различных материалов, чтобы создавать эти удивительные устройства.

Существует несколько типов электродвигателей. Отметим два главных класса: AC и DC.

Электродвигатели класса AC (Alternating Current) требуют для работы источник переменного тока или напряжения (такой источник Вы можете найти в любой электрической розетке в доме).

Электродвигатели класса DC (Direct Current) требуют для работы источник постоянного тока или напряжения (такой источник Вы можете найти в любой батарейке).

Универсальные двигатели могут работать от источника любого типа.

Не только конструкция двигателей различна, различны способы контроля скорости и вращающего момента, хотя принцип преобразования энергии одинаков для всех типов.

Устройство и принцип работы простейшего электродвигателя.

В основе конструкции электрического двигателя лежит эффект, обнаруженный Майклом Фарадеем в 1821 году: что взаимодействие электрического тока и магнита может вызывать непрерывное вращение. Один из первых двигателей, нашедших практическое применение, был двигатель Бориса Семеновича Якоби (1801 –1874), приводивший в движение катер с 12 пассажирами на борту. Однако для широкого использования электродвигателя необходим был источник дешевой электроэнергии — электромагнитный генератор.

Принцип работы электродвигателя очень прост: вращение вызывается силами магнитного притяжения и отталкивания, действующими между полюсами подвижного электромагнита (ротора) и соответствующими полюсами внешнего магнитного поля, создаваемого неподвижным электромагнитом (или постоянным магнитом) — статором.

Сложность заключается в том, чтобы добиться непрерывного вращения двигателя. А для этого надо сделать так, чтобы полюс подвижного электромагнита, притянувшись к противоположному полюсу статора, автоматически менялся на противоположный — тогда ротор не замрет на месте, а повернется дальше — по инерции и под действием возникшего в этот момент отталкивания.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Для автоматического переключения полюсов ротора служит коллектор. Он представляет собой пару закрепленных на валу ротора пластин, к которым подключены обмотки ротора. Ток на эти пластины подается через токоснимающие контакты (щетки). При повороте ротора на 180° пластины меняются местами — это автоматически меняет направление тока и, следовательно, полюсы подвижного электромагнита. Так как одноименные полюсы взаимно отталкиваются, катушка продолжает вращаться, а ее полюсы притягиваются к соответствующим полюсам на другой стороне магнита.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Простейший электродвигатель работает только на постоянном токе (от батарейки). Ток проходит по рамке, расположенной между полюсами постоянного магнита. Взаимодействие магнитных полей рамки с током и магнита заставляет рамку поворачиваться. После каждого полуоборота коллектор переключает контакты рамки, подходящие к батарейке, и поэтому рамка вращается.

В некоторых двигателях для создания магнитного поля вместо постоянного магнита служит электромагнит. Витки проволоки такого электромагнита называются обмоткой возбуждения.

Электродвигатели используются повсюду. Даже дома вы можете обнаружить огромное количество электродвигателей. Электродвигатели используются в часах, в вентиляторе микроволновой печи, в стиральной машине, в компьютерных вентиляторах, в кондиционере, в соковыжималке и т. д. и т. п. Ну а электродвигатели, применяемые в промышленности, можно перечислять бесконечно. Диапазон физических размеров – от размера со спичечную головку до размера локомотивного двигателя.

Показанный ниже промышленный электродвигатель работает и на постоянном, и на переменном токе. Его статор – это электромагнит, создающий магнитное поле. Обмотки двигателя поочередно подключаются через щетки к источнику питания. Одна за другой они поворачивают ротор на небольшой угол, и ротор непрерывно вращается.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Группа электромагнитных приборов является наиболее распространенной. Принцип их действия, использованный впервые еще Ф. Кольраушем в 1884 году, основан на перемещении подвижной железной части под влиянием магнитного потока, создаваемого катушкой, по которой пропускается ток. Практическое осуществление этого принципа отличается разнообразием.

Ориентирующее действие магнитного поля на контур с током используют в электроизмерительных приборах магнитоэлектрической системы – амперметрах, вольтметрах и др.

Устройство прибора магнитоэлектрической системы

Измерительный прибор магнитоэлектрической системы устроен следующим образом.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Берут лёгкую алюминиевую рамку 2 прямоугольной формы, наматывают на неё катушку из тонкого провода. Рамку крепят на двух полуосях О и О’, к которым прикреплена также стрелка прибора 4. Ось удерживается двумя тонкими спиральными пружинами 3. Силы упругости пружин, возвращающие рамку к положению равновесия в отсутствие тока, подобраны такими, чтобы были пропорциональными углу отклонения стрелки от положения равновесия. Катушку помещают между полюсами постоянного магнита М с наконечниками формы полого цилиндра. Внутри катушки располагают цилиндр 1 из мягкого железа. Такая конструкция обеспечивает радиальное направление линий магнитной индукции в области нахождения витков катушки (см рисунок).

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

В результате при любом положении катушки силы, действующие на нее со стороны магнитного поля, максимальны и при неизменной силе тока постоянны. Векторы F и –F изображают силы, действующие на катушку со стороны магнитного поля и поворачивающие ее. Катушка с током поворачивается до тех пор, пока силы упругости со стороны пружины не уравновесят силы, действующие на рамку со стороны магнитного поля. Увеличивая силу тока в рамке в 2 раза, рамка повернётся на угол, вдвое больший. Это происходит потому, что Fm

Силы, действующие на рамку с током прямо пропорциональны силе тока, то есть можно, проградуировав прибор, измерять силу тока в рамке.

Точно так же можно прибор настроить на измерение напряжения в цепи, если проградуировать шкалу в вольтах, причём сопротивление рамки с током должно быть выбрано очень большим по сравнению с сопротивлением участка цепи, на котором измеряем напряжение.

Дополнительные материалы.

2. Презентация «Электроизмерительные приборы» скачать с Яндекса

Источник

Принцип работы электродвигателя. Простыми словами о сложном.

Принцип работы электродвигателя основывается на эффекте обнаруженном Майклом Фарадеем еще в 1821 году. Он сделал открытие, что при взаимодействии электрического тока в проводнике и магнита, может возникнуть непрерывное вращение.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Принцип работы электродвигателя постоянного тока

Если в однородном магнитном поле расположить в вертикальном положении рамку и пропустить по ней ток, тогда вокруг проводника возникнет электромагнитное поле, которое будет взаимодействовать с полюсами магнитов. От одного рамка будет отталкиваться, а к другому притягиваться. В результате рамка повернется в горизонтальное положение, в котором будет нулевым воздействие магнитного поля на проводник. Для того что бы вращение продолжилось необходимо добавить еще одну рамку под углом или изменить направление тока в рамке в подходящий момент. На рисунке выше это делается при помощи двух полуколец, к которым примыкают контактные пластины от батарейки. В результате после совершения полуоборота меняется полярность и вращение продолжается.

В современных электродвигателях вместо постоянных магнитов для создания магнитного поля используются катушки индуктивности или электромагниты. Если разобрать любой мотор, то Вы увидите намотанные витки проволоки, покрытой изоляционным лаком. Эти витки и есть электромагнит или как их еще называют обмотка возбуждения.

Простыми словами о сложном

На самом деле там векторное произведение, дифференциалы и т.п. но это детали, а у нас упрощённый случай. И так…

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 1 Основа работы электрического двигателя

Направление силы ампера определяется правилом левой руки.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 2 Правило левой руки

Мысленно ставим левую ладонь на верхний рисунок и получаем направление сил Ампера. Она типа растягивают рамку с током в том положении как нарисовано на рис.1. И никуда вертеться тут ничего не будет, рамка в равновесии, устойчивом.

А если рамка с током повернута по-другому, то вот что будет:

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 3 Рамка

Здесь уже равновесия нет, сила Ампера разворачивает противоположные стенки так, что рамка начинает вращаться. Появляется механическое вращение. Это основа электрического двигателя, самая суть, дальше только детали.

Теперь что будет делать рамка с током на рис.3?. Если система идеальная, без трения, то очевидно будут колебания. Если трение присутствует, то колебания постепенно затухнут, рамка с током стабилизируется и станет как на рис.1.

Но нам нужно постоянное вращение и достичь его можно двумя принципиально разными способами и отсюда и возникает разница между двигателями постоянного и переменного трёхфазного тока.

Принцип работы электродвигателя постоянного тока

Способ 1. Смена направления тока в рамке.

Этот способ используется в двигателях постоянного тока и его потомках.

Наблюдаем за картинками. Пусть наш двигатель обесточен и рамка с током ориентирована как-то хаотично, вот так например:

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.1 Случайно расположенная рамка

На случайно расположенную рамку действует сила Ампера и она начинает вращаться.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.2

В процессе движения рамка достигает угла 90°. Момент (момент пары сил или вращательный момент) максимальный.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.3

И вот рамка достигает положения, когда момента вращения нет. И если сейчас не отключить ток, то сила Ампера будет уже тормозить рамку и в конце полуоборота рамка остановится и начнёт вращение в противоположном направлении. Но нам ведь этого не надо.

Поэтому мы на рис.3 делаем хитрый ход – меняем направление тока в рамке.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.4

И вот после пересечения этого положения, рамка с поменянным направлением тока уже не тормозится, а снова разгоняется.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.5

А когда рамка подходит к следующему положению равновесия, мы меняем ток ещё раз.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 4.6

И рамка опять продолжает ускоряться куда нам надо.

Вот так и получается постоянное вращение. Красиво? Красиво. Нужно только менять направление тока два раза за оборот и всего делов.

А делает это, т.е. обеспечивает смену тока специальный узел – щёточно-коллекторный узел. Принципиально он устроен так:

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 5

Рисунок понятен и без пояснений. Рамка трётся то об один контакт, то об другой и так вот ток и меняется.

Очень важная особенность щёточно-коллекторного узла – его малый ресурс. Из-за трения. Например, вот движок ДПР-52-Н1 – минимальная наработка 1000 часов. В то же время срок службы современных бесколлекторных двигателей более 10000 часов, а двигателей переменного тока (там тоже нет ЩКУ) более 40000 часов.

Принцип работы электродвигателя переменного тока

Способ 2. Вращается магнитный поток, т.е. магнитное поле.

Вращающееся магнитное поле получают с помощью переменного трёхфазного тока. Вот есть статор.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 6 Статор электродвигателя

А есть значит 3 фазы переменного тока.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 7

Между ними как видно на Рис. 7 120 градусов, электрических градусов.

Эти три фазы укладывают в статор специальным образом, чтобы они геометрически были повернуты друг к дружке на 120°.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 8

И тогда при подаче трёхфазного питания получается само собой за счёт складывания магнитных потоков от трёх обмоток вращающееся магнитное поле.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя
Рис. 9 Вращающееся магнитное поле

Далее вращающееся магнитное поле влияет силой Ампера на нашу рамку и она вращается.

Но здесь есть тоже различия, два разных способа.

Способ 2а. Рамка запитывается (синхронный двигатель).

Подаём значит на рамку напряжение (постоянное), рамка выставляется по магнитному полю. Помните рис.1 из самого начала? Вот так рамка и становится.

на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Смотреть картинку на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Картинка про на каком физическом принципе основана работа электродвигателя. Фото на каком физическом принципе основана работа электродвигателя

Рис. 10 (Рис.1)

Но поле магнитное у нас тут вращается, а не просто так висит. Рамка чего будет делать? Тоже будет вращаться, следуя за магнитным полем.

Они (рамка и поле) вращаются с одинаковой частотой, или синхронно, поэтому такие двигатели называются синхронными двигателями.

Способ 2б. Рамка не запитывается (асинхронный двигатель).

Фишка в том, что рамка не запитывается, совсем не запитывается. Просто проволока такая замкнутая.

Когда мы начинаем вращать магнитное поле, по законам электромагнетизма в рамке наводится ток. От этого тока и магнитного поля получается сила Ампера. Но сила Ампера будет возникать только если рамка движется относительно магнитного поля (известная история с опытами Ампера и его походами в соседнюю комнату).

Так что рамка всегда будет отставать от магнитного поля. А то, если она его вдруг почему-то догонит, то пропадёт наводка от поля, пропадёт ток, пропадёт сила Ампера и всё вообще пропадёт. То есть, в асинхронном двигателе рамка всегда отстаёт от поля и частота у них значит разная, то есть вращаются они асинхронно, поэтому и двигатель называется асинхронным.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *