Cara mesin tak segerak berfungsi dan siapa yang menciptanya

Cara mesin tak segerak berfungsi dan siapa yang menciptanya
Cara mesin tak segerak berfungsi dan siapa yang menciptanya

Video: Cara mesin tak segerak berfungsi dan siapa yang menciptanya

Video: Cara mesin tak segerak berfungsi dan siapa yang menciptanya
Video: How Much I Earn in Uber Connect Delivery Job,3 Hours Uber Connect Earnings Rs.1150 2024, April
Anonim

Sebab mengapa mesin tak segerak digunakan secara meluas ialah kesederhanaan reka bentuk, kebolehpercayaan dan kebolehkilangannya. Kesesuaian untuk rangkaian tiga fasa dan satu fasa, julat kuasa yang luas, kemudahan menukar arah putaran - semua ini menjadikannya amat diperlukan sebagai pemacu untuk pelbagai jenis peranti, termasuk alatan mesin dan sistem penghantar.

mesin tak segerak
mesin tak segerak

Kelebihan penting yang dimiliki oleh mesin tak segerak ialah kecekapannya yang tinggi.

Motor elektrik yang paling biasa ialah kilowatt, penggunaannya sangat luas, dalam hampir setiap perusahaan perindustrian mereka membentuk sebahagian besar peranti pemacu.

Mesin elektrik tak segerak mendapat namanya kerana halaju sudutnya bergantung pada magnitud beban mekanikal pada aci. Lebih-lebih lagi, lebih tinggi rintangan tork, secara semula jadi ia berputar lebih perlahan. Ketinggalan halaju sudut pemutar daripada kekerapan putaran medan magnet yang dicipta oleh arus yang melalui belitan pemegun dipanggil gelincir. Ia dikira, sebagai peraturan, sebagai nilai relatif:

mesin elektrik tak segerak
mesin elektrik tak segerak

S=(ωn-ωp)/ ωn

Di mana:

ωn - kelajuan putaran medan magnet, rpm;

ωp - kelajuan rotor, rpm.

Pergantungan jumlah relatif gelinciran pada beban pada aci ditunjukkan khususnya dalam fakta bahawa dalam mod melahu S hampir sama dengan sifar.

peranti mesin tak segerak
peranti mesin tak segerak

Peranti mesin tak segerak adalah sama seperti mana-mana motor elektrik atau penjana lain. Permukaan dalaman stator dilengkapi dengan alur khas di mana belitan diletakkan (dalam hal bekalan kuasa tiga fasa, terdapat tiga daripadanya, dan untuk motor fasa tunggal - dua). Pemutar juga ringkas, dengan reka bentuk sangkar tupai, dan belitannya adalah litar pintas atau mempunyai gelang gelincir.

Dalam kes rotor sangkar tupai disebabkan oleh pikap induktif daripada arus stator, EMF berlaku dalam belitan rotor mengikut peraturan tangan kanan. Selanjutnya, semuanya mudah: dua bingkai yang melaluinya arus elektrik mula berinteraksi antara satu sama lain, dan tork muncul.

Mesin tak segerak, pemutar yang dilengkapi dengan gelang gelincir, berfungsi dengan lebih mudah: kuasa kepada belitan berputar dibekalkan terus melalui berus grafit. Pemutar sedemikian juga dipanggil pemutar fasa.

Motor tak segerak fasa tunggal mempunyai dua belitan, berfungsi dan bermula, direka untuk mencipta tork awal dan memutar pemutar ke sudut yang berfungsikelajuan. Motor ini digunakan apabila rangkaian tiga fasa tidak tersedia, contohnya, untuk memacu bahagian berputar perkakas rumah.

Selain motor, mesin dengan tujuan bertentangan, penjana, adalah tak segerak. Peranti mereka hampir sama. Untuk kredit kejuruteraan elektrik Rusia, kami dengan yakin boleh bercakap tentang keutamaan negara kami dalam bidang motor elektrik jenis ini. M. O. Dolivo-Dobrovolsky pada tahun 1889 adalah yang pertama di dunia menggunakan bekalan kuasa tiga fasa dan memperoleh medan magnet berputar. Mesin tak segerak moden pada asasnya tidak berbeza daripada motor elektrik tiga fasa pertama pencipta dan saintis Rusia yang hebat.

Disyorkan: