Какое свойство магнитного поля используется в электродвигателях

Какое свойство магнитного поля используется в электродвигателях thumbnail

1

1 ответ:

2

0

Двигатели бывают разных конструкций , по этому , невозможно описать сам процесс в унифицированном ответе.

При прохождении электрического тока через проводник , создается магнитное поле вокруг этого проводника. Магнитные поля одинаковой полярности отталкиваются , а разной полярности – притягиваются.

В электродвигателях имеется несколько обмоток и расположены они таким образом , что при протекании в них тока , образуются магнитные поля сдвигающие ротор , относительно статора.

Вот эти поля и заставляют вращаться ротор. Еще раз подчеркиваю , что эти конструкции могут быть самые разнообразные в зависимости от конструкции двигателя и от тока , переменного или постоянного. Конструкции отличаются в корне , но принцип остается один.

Читайте также

В случаях, если это движение не скомпенсировано движением положительно заряженных частиц либо же движением электронов, но в противоположную сторону. В последнем случае всё определяется масштабом системы наблюдения. Бифилярная обмотка как раз пример такой системы, где электроны движутся в противоположных направлениях, поэтому результирующее магнитное поле практически отсутствует. Но на “микроуровне”, то есть на масштабах, сопоставимых или даже меньших расстояния между проводниками такой обмотки, магнитное поле уже присутствует.

Движение зарядов есть ток, а ток всегда порождает магнитное поле. Это тупо следует из уравнений Максвелла.

В теории это так. А на практике два или больше маленьких магнита вместо усиления свойства суммируя одним полюсом, будут норовить перевернуться и слипнуться разными полюсами, друг друга взаимно компенсируя. Однако можно увеличить силу таких наборных магнитов, да так, что они будут сильнее одного большого. Для этого надо между магнитами ставить железную пластину. Через нее противоположный полюс станет инвертироваться на рабочую сторону изрядно усиливая действие магнита.

Это возникновения раности потенциалов на противоположного сторонах полупроводника, помещённого в магнитное поле, когда через него пропускают ток. Является следствием (или проявлением) силы Лоренца. “На пальцах” это можно представить себе так, что магнитное поле отклоняет носители вбок и тем самым прижимает их к одной стенке.

Вообще говоря, этот эффект возникает в любом проводнике. Но штука в том, что величина эдс Холла тем больше, чем ниже концентрация носителей. В обычных проводниках концентрация электронов слишком велика, чтоб появилась какая-то заметная эдс. И только в полупроводниках, где эта концентрация на много порядков ниже, чем в металлах, эдс Холла достигает заметной величины.

Знак эдс зависит от направления магнитного поля, направления тока и знака носителей заряда в полупроводнике.

Поскольку эффект линеен, то датчики Холла позволяют довольно точно и просто измерять магнитное поле.

Любым немагнитным материальным телом.

Потому что оно, это тело, магнитного поля не замечает.

Если дом панельный, то есть стены выполнены из железобетона, а перекрытия из железобетонных плит, искажение магнитного поля Земли — вполне обычное явление. Арматура панелей сохраняет остаточную намагниченность, отсюда и неверные показания компаса. Чугунные или стальные радиаторы системы отопления тоже могут влиять на компас, особенно, если подойти к ним достаточно близко.

Источник

Принцип работы электродвигателей. Основные понятия.

Магнетизм

Наиболее характерное магнитное явление – притяжение магнитом кусков железа – известно со времен глубокой древности. Ещё одной очень важной особенностью магнитов является наличие у них полюсов: северного (отрицательного) и южного (положительного). Противоположные полюса притягиваются, а одинаковые – отталкиваются друг от друга.

Магнетизм

Магнитное поле

Магнитное поле можно условно изобразить линиями в виде магнитного потока, движущегося от северного полюса к южному. В некоторых случаях определить, где северный, а где южный полюс, достаточно сложно.

Электромагнетизм

Вокруг проводника, при пропускании по нему электрического тока, создаётся магнитное поле. Это явление называется электромагнетизмом. Физические законы одинаковы для магнетизма и электромагнетизма.

магнитное поле вокруг проводника

Магнитное поле вокруг проводников можно усилить, если намотать их на катушку со стальным сердечником. Когда проводник намотан на катушку, все линии магнитного потока, образуемого каждым витком, сливаются и создают единое магнитное поле вокруг катушки.

магнитное поле вокруг катушки

Чем больше витков на катушке, тем сильнее магнитное поле. Это поле имеет такие же характеристики, что и естественное магнитное поле, а, следовательно, у него тоже есть северный и южный полюса.

Вращение вала электродвигателя обусловлено действием магнитного поля. Основные части электродвигателя: статор и ротор.

Ротор:

Подвижная часть электродвигателя, которая вращается с валом электродвигателя, двигаясь вместе с магнитным полем статора.

Статор:

Неподвижный компонент электродвигателя. Он включает в себя несколько обмоток, полярность которых меняется при прохождении через них переменного тока (AC). Таким образом, создаётся комбинированное магнитное поле статора.

электродвигатель

Вращение под действием магнитного поля

Преимуществом магнитных полей, которые создаются токопроводящими катушками, является возможность менять местами полюса магнита посредством изменения направления тока. Именно эта возможность смены полюсов и используется для преобразования электрической энергии в механическую.

Одинаковые полюса магнитов отталкиваются друг от друга, противоположные полюса – притягиваются. Можно сказать, что это свойство используется для создания непрерывного движения ротора с помощью постоянной смены полярности статора. Ротором здесь, является магнит, который может вращаться.

смена полюсов магнита при изменении направления тока

Чередование полюсов с помощью переменного тока

Чередование полюсов с помощью переменного тока

Полярность постоянно меняется с помощью переменного тока (AC). Далее мы увидим, как ротор заменяется магнитом, который вращается под действием индукции. Здесь важную роль играет переменный ток, поэтому будет полезно привести здесь краткую информацию о нём:

Переменный ток – AC

Под переменным током понимается электрический ток, периодически изменяющий свое направление в цепи так, что среднее значение силы тока за период равно нулю. Вращающееся магнитное поле можно создать с помощью трёхфазного питания. Это означает, что статор подсоединяется к источнику переменного тока с тремя фазами. Полный цикл определяется как цикл в 360 градусов. Это значит, что каждая фаза расположена по отношению к другой под углом в 120 градусов. Фазы изображаются в виде синусоидальных кривых, как представлено на рисунке.

Вращающееся магнитное поле с помощью трёхфазного питания

Трёхфазный переменный ток

Трёхфазное питание – это непрерывный ряд перекрывающихся напряжений переменного тока (AC).

Смена полюсов

На следующих страницах объясняется, как взаимодействуют ротор и статор, заставляя электродвигатель вращаться.

Смена полюсов

Для наглядности мы заменили ротор вращающимся магнитом, а статор – катушками. В правой части страницы приведено изображение двухполюсного трёхфазного электродвигателя. Фазы соединены парами: 1-й фазе соответствуют катушки A1 и A2, 2-й фазе – B1 и B2 , а 3-й соответствуют C1 и C2. При подаче тока на катушки статора одна из них становится северным полюсом, другая – южным. Таким образом, если A1 – северный полюс, то A2 – южный.

Питание в сети переменного тока

Обмотки фаз A, B и C расположены по отношению друг к другу под углом в 120 градусов.

Обмотки фаз

Количество полюсов электродвигателя определяется количеством пересечений поля обмотки полем ротора. В данном случае каждая обмотка пересекается дважды, что означает, что перед нами двухполюсный статор. Таким образом, если бы каждая обмотка появлялась четыре раза, это был бы четырехполюсный статор и т.д.

число полюсов

Когда на обмотки фаз подаётся электрический ток, вал электродвигателя начинает вращаться со скоростью, обусловленной числом полюсов (чем меньше полюсов, тем ниже скорость)

Вращение ротора

Ниже рассказывается о физическом принципе работы электродвигателя (как ротор вращается внутри статора). Для наглядности, заменим ротор магнитом. Все изменения в магнитном поле происходят очень быстро, поэтому нам необходимо разбить весь процесс на этапы. При прохождении трёхфазного переменного тока по обмоткам статора в нем создается магнитное поле, в результате чего возникают механические усилия, заставляющие ротор вращаться в сторону вращения магнитного поля.

Начав вращение, магнит будет следовать за меняющимся магнитным полем статора. Поле статора меняется таким образом, чтобы поддерживалось вращение в одном направлении.

Вращение ротора в сторону вращения магнитного поля

Индукция

Ранее мы установили, как обыкновенный магнит вращается в статоре. В электродвигателях переменного тока AC установлены роторы, а не магниты. Наша модель очень схожа с настоящим ротором, за исключением того, что под действием магнитного поля ротор поляризуется. Это вызвано магнитной индукцией, благодаря которой в проводниках ротора наводится электрический ток.

поляризация ротора

Индукция

В основном ротор работает так же, как магнит. Когда электродвигатель включен, ток проходит по обмотке статора и создаёт электромагнитное поле, которое вращается в направлении, перпендикулярном обмоткам ротора. Таким образом, в обмотках ротора индуцируется ток, который затем создаёт вокруг ротора электромагнитное поле и поляризацию ротора.

В предыдущем разделе, чтобы было проще объяснить принцип действия ротора, заменив его для наглядности магнитом. Теперь заменим магнитом статор. Индукция – это явление, которое наблюдается при перемещении проводника в магнитном поле. Относительное движение проводника в магнитном поле приводит к появлению в проводнике так называемого индуцированного электрического тока. Этот индуцированный ток создаёт магнитное поле вокруг каждой обмотки проводника ротора. Так как трёхфазное AC питание заставляет магнитное поле статора вращаться, индуцированное магнитное поле ротора будет следовать за этим вращением. Таким образом вал электродвигателя будет вращаться. Электродвигатели переменного тока часто называют индукционными электродвигателями переменного тока, или ИЭ (индукционными электродвигателями).

Магнитное поле ротора

Принцип действия электродвигателей

Индукционные электродвигатели состоят из ротора и статора.

Токи в обмотках статора создаются фазовым напряжением, которое приводит в движение индукционный электродвигатель. Эти токи создают вращающееся магнитное поле, которое также называется полем статора. Вращающееся магнитное поле статора определяется токами в обмотках и количеством фазных обмоток.

Вращающееся магнитное поле формирует магнитный поток. Вращающееся магнитное поле пропорционально электрическому напряжению, а магнитный поток пропорционален электрическому току.

Вращающееся магнитное поле статора движется быстрее ротора, что способствует индукции токов в обмотках проводников роторов, в результате чего образуется магнитное поле ротора. Магнитные поля статора и ротора формируют свои потоки, эти потоки будут притягиваться друг к другу и создавать вращающий момент, который заставляет ротор вращаться. Принципы действия индукционного электродвигателя представлены на иллюстрациях справа.

Таким образом, ротор и статор являются наиболее важными составляющими индукционного электродвигателя переменного тока. Они проектируются с помощью САПР (системы автоматизированного проектирования). Далее мы подробнее поговорим о конструкции ротора и статора.

Магнитный поток через статор

магнитный поток через ротор

вращающий момент

Статор элетродвигателя

Статор – это неподвижный электрический компонент электродвигателя. Он включает в себя несколько обмоток, полярность которых всё время меняется при прохождении через них переменного тока (AC). Таким образом, создаётся комбинированное магнитное поле статора.

Статор

Все статоры устанавливаются в раму или корпус. Корпус статора электродвигателей Grundfos для электродвигателей мощностью до 22 кВт чаще всего изготавливается из алюминия, а для электродвигателей с большей мощностью – из чугуна. Сам статор устанавливается в кожухе статора. Он состоит из тонких пластин электротехнической стали, обмотанных изолированным проводом. Сердечник состоит из сотен таких пластин. При подаче питания переменный ток проходит по обмоткам, создавая электромагнитное поле, перпендикулярное проводникам ротора. Переменный ток (AC) вызывает вращение магнитного поля.

статор электродвигателя

Изоляция статора должна соответствовать требованиям IEC 62114, где приведены различные классы защиты (по уровням температуры) и изменения температуры (AT). Электродвигатели Grundfos имеют класс защиты F, а при увеличении температуры – класс B. Grundfos производит 2-полюсные электродвигатели мощностью до 11 кВт и 4-полюсные электродвигатели мощностью до 5,5 кВт. Более мощные электродвигатели Grundfos закупает у других компаний, уровень качества продукции которых соответствует принятым в Grundfos стандартам. Для насосов, в основном, используются статоры с двумя, четырьмя и шестью полюсами, так как частота вращения вала электродвигателя определяет давление и расход насоса. Можно изготовить статор для работы с различными напряжениями, частотами и мощностями на выходе, а также для переменного количества полюсов.

Ротор элетродвигателя

В электродвигателях используются так называемые «беличьи колеса» (короткозамкнутые роторы), конструкция которых напоминает барабаны для белок.

беличье колесо - короткозамкнутый ротор

При вращении статора магнитное поле движется перпендикулярно обмоткам проводников ротора; появляется ток. Этот ток циркулирует по обмоткам проводников и создаёт магнитные поля вокруг каждого проводника ротора. Так как магнитное поле в статоре постоянно меняется, меняется и поле в роторе. Это взаимодействие и вызывает движение ротора. Как и статор, ротор изготовлен из пластин электротехнической стали. Но, в отличие от статора, с обмотками из медной проволоки, обмотки ротора выполнены из литого алюминия или силумина, которые выполняют роль проводников.

Обмотки проводников ротора

Асинхронные электродвигатели

В предыдущих разделах мы разобрали, почему электродвигатели переменного тока называют также индукционными электродвигателями, или электродвигателями типа «беличье колесо». Далее объясним, почему их ещё называют асинхронными электродвигателями. В данном случае во внимание принимается соотношение между количеством полюсов и числом оборотов, сделанных ротором электродвигателя.

Частоту вращения магнитного поля принято считать синхронной частотой вращения (Ns). Синхронную частоту вращения можно рассчитать следующим образом: частота сети (F), умноженная на 120 и разделенная на число полюсов (P).

Если, например, частота сети 50 Гц, то синхронная частота вращения для 2-полюсного электродвигателя равна 3000 мин-1.             

Синхронная частота вращения уменьшается с увеличением числа полюсов. В таблице, приведенной ниже, показана синхронная частота вращения для различного количества полюсов.

Синхронная частота вращения для различного количества полюсов

Числополюсов

Синхронная частота вращения 50 Гц

Синхронная частота вращения 60 Гц

2

3000

3600

4

1500

1800

6

1000

1200

8

750

900

12

500

600

Скольжение элетродвигателя

Теперь мы уже знаем, что электродвигатели переменного тока называют асинхронными, потому что движущееся поле ротора отстает от поля статора.

В электродвигателях переменного тока вращающий момент возникает в результате взаимодействия между ротором и вращающимся магнитным полем статора. Магнитное поле обмоток ротора будет стремиться к тому, чтобы приблизиться к магнитному полю статора, как это было описано раньше. Во время работы частота вращения ротора всегда ниже частоты вращения магнитного поля статора. Таким образом, магнитное поле ротора может пересекать магнитное поле статора и создавать вращающий момент. Эта разница в частоте вращения полей ротора и статора называется скольжением и измеряется в %. Скольжение необходимо для создания вращающего момента. Чем больше нагрузка, а, следовательно, и вращающий момент, тем больше скольжение.

Скольжение ротора

Источник


Вопрос №
1

Какое явление наблюдается в опыте Эрстеда?

взаимодействие проводников с током;
взаимодействие двух магнитных стрелок
поворот магнитной стрелки вблизи проводника с током.


Вопрос №
2

Возле проводника с током расположена магнитная стрелка. Как изменится ее направление, если изменить направление силы тока?

повернется на 90o
повернется на 360o
повернется на 180o


Вопрос №
3

Почему магнитная стрелка поворачивается вблизи проводника с током?

на нее действует магнитное поле;
на нее действует электрическое поле;
на нее действует сила притяжения;
на нее действуют магнитные и электрические поля.


Вопрос №
4

Какая связь существует между электрическим током и магнитным полем?

магнитное поле существует вокруг неподвижных заряженных частиц;
магнитное поле существует вокруг любого проводника с током;
магнитное поле действует на неподвижные заряженные частицы.


Вопрос №
5

Что является надежным защитником человека от космических излучений?

магнитное поле Земли;
земная атмосфера;
и то и другое.


Вопрос №
6

Чем объяснить, что магнитная стрелка устанавливается в данном месте Земли в определенном направлении?

существованием электрического поля;
существованием магнитного поля Земли;
существованием электрического и магнитного полей Земли.


Вопрос №
7

Как взаимодействуют между собой полюсы магнита?

одноименные полюса отталкиваются, разноименные полюса притягиваются;
разноименные полюса отталкиваются, одноименные полюса притягиваются;
не взаимодействуют.


Вопрос №
8

Как называются магнитные полюсы магнита?

положительный, отрицательный;
синий, красный;
северный, южный.


Вопрос №
9

Какое сходство имеется между катушкой с током и магнитной стрелкой?

катушка с током, как и магнитная стрелка, имеет два полюса – северный и южный;
существует электрическое поле;
действуют на проводник с током.


Вопрос №
10

Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный сердечник?

уменьшается;
не изменяется;
увеличивается.


Вопрос №
11

Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки с током на противоположные?

изменить направление электрического тока в катушке;
изменить число витков в катушке;
ввести внутрь катушки железный сердечник.


Вопрос №
12

Что собой представляет электромагнит?

катушка с током с большим числом витков;
катушка с железным сердечником внутри;
сильный постоянный магнит.


Вопрос №
13

Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока?

располагаются вдоль проводника с током;
образуют замкнутые кривые вокруг проводника с током;
располагаются беспорядочно.


Вопрос №
14

Чем можно объяснить притяжение двух параллельных проводников с током?

взаимодействием электрических зарядов;
непосредственным взаимодействием токов;
взаимодействием магнитных полей двух электрических токов.


Вопрос №
15

К полюсу магнита притянулись две булавки. Почему их свободные концы отталкиваются?

концы булавок имеют разноименные полюсы;
концы булавок имеют одноименные полюсы;
концы булавок не намагничены.


Вопрос №
16

На чем основано устройство электродвигателя?

на взаимном притяжении проводников с током;
на взаимодействии постоянных магнитов;
на вращении катушки с током в магнитном поле.


Вопрос №
17

Какие превращения энергии происходят при работе электродвигателя?

электрическая энергия превращается в механическую;
механическая энергия превращается в электрическую;
внутренняя энергия превращается в электрическую.


Вопрос №
18

Какое свойство магнитного поля используется в электродвигателях?

магнитное поле действует на проводник с током;
магнитное поле возникает вокруг проводника с током.

Источник