三相异步电动机由定子和转子构成。定子和转子都有铁芯和绕组。定子的三相绕组为AX、BY、CZ。转子分为笼式和绕线式两种结构。笼式转子绕组有铜条和铸铝两种形式。绕线式转子绕组的形式与定子绕组基本相同,3个绕组的末端连接在一起构成星形连接,3个始端连接在3个铜集电环上,启动变阻器和调速变阻器通过电刷与集电环和转子绕组相连接。
当异步电动机定子绕组中通入了对称的三相交流电流后,电动机内部将会形成旋转的磁场,旋转磁场的速度n0由输入交流电流的频率即同步频率f决定。静止的转子与旋转磁场之间有相对运动,转子绕组由于切割磁力线而在转子导体中产生感应电动势,并在形成闭合回路的转子导体中产生感应电流,其方向用右手定则判定。
转子电流在旋转磁场中受到磁场力F的作用,F的方向用左手定则判定。电磁力在转子轴上形成电磁转矩,带动转子沿旋转磁场的运行方向旋转。
转子旋转的速度将略低于同步转速,否则将没有相对运动,转子中就不会产生电流和力矩,因而称为异步电动机。又因为产生电磁转矩的电流是电磁感应所产生的,所以也称为感应电动机。
来源:大兰电机
审核编辑 黄昊宇
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
相关推荐
区别: 工作原理: 异步电机的工作原理是利用电磁感应原理,通过定子绕组产生的旋转磁场与转子绕组中的感应电流相互作用,产生电磁力,从而驱动转子旋转。异步电机的转速与电网频率有一定的关系,但转速略低于同步转速,因此得名“
发表于 10-25 09:38
•187次阅读
异步电机,也称为感应电机,是一种交流电机,其转子(或称为转子)不与定子磁场同步旋转。这种电机因其结构
发表于 10-22 16:13
•266次阅读
,因为它们结构简单、维护方便、成本较低,并且能够在各种负载条件下稳定运行。 异步电机的类型可以根据不同的标准进行分类,以下是一些常见的分类方式: 根据极数分类: 两极电机:转速较高,通
发表于 10-22 14:07
•193次阅读
异步电机,也称为感应电机,是一种交流电机,其转子不需要外部电源供电。它广泛应用于各种工业和家庭设备中,因其结构简单、维护方便、成本较低等优点
发表于 10-22 09:50
•152次阅读
单相异步电机,也称为单相感应电机,是一种常见的交流电动机。它主要依靠单相交流电源供电,通过电磁感应原理实现转子的旋转。单相异步电机广泛应用于家用电器、工业设备、农业机械等领域。根据其
发表于 10-21 14:27
•131次阅读
笼形异步电机(也称为感应电机)是一种广泛应用的电机类型,因其结构简单、运行可靠、维护方便等特点而被广泛使用。在启动时,由于其启动电流较大,可
发表于 09-03 15:18
•850次阅读
笼形异步电机,也称为鼠笼式异步电机,是一种常见的交流电动机,其转子部分采用笼形结构,这种结构简单、坚固、成本低,且维护方便。笼形转子铁芯的设
发表于 09-03 15:15
•992次阅读
交流异步电机,作为电力拖动装置的重要一员,广泛应用于各个领域,如工业、交通、家电等。其工作原理和结构特点是决定其性能和应用的关键因素。本文将详细解析交流异步电机的原理和
发表于 06-14 10:42
•1240次阅读
在电机技术领域中,同步电机和异步电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的特性和应用场景,为工业生产和日常生活提供了不可或缺的动力支持。本文旨在深入探讨同步
发表于 06-03 15:47
•1280次阅读
分为同步电机和异步电机。 异步电机作为电机中重要的门类,有着结构简单、制造容易、价格低廉、运行可靠、坚固耐用的工作特性,是
发表于 03-05 00:11
•3525次阅读
异步电机的转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍
发表于 02-01 15:36
•1555次阅读
永磁同步电机和异步电机是当今工业中常见的两种电机类型。它们在工作原理、结构和应用方面存在诸多差异。以下将逐一详细分析这些差异,并介绍它们在不
发表于 01-11 10:36
•2490次阅读
异步电机在工业生产中扮演着重要的角色,广泛应用于风机、水泵、压缩机、输送带等设备中。这些设备需要大量的动力和稳定的运行,异步电机能够提供所需的动力和稳定性。
发表于 01-09 18:10
•1028次阅读
异步电机与同步电机的区别和应用 异步电机和同步电机是两种不同类型的电机,在结构、原理和应用方面都
发表于 12-09 15:55
•2421次阅读
交流异步电机比永磁同步效率低的原因 交流异步电机与永磁同步电机是现代工业应用中常见的两种电机类型,它们在结构和工作原理上存在
发表于 11-23 11:00
•1098次阅读
评论