Princip synchronního motoru je přibližněstejný jako u asynchronního. Existuje však několik rozdílů, které jsou klíčové při výběru motoru pro určitý design. Asynchronní stroje jsou v průmyslu široce využívány - jejich podíl dosahuje 96% z celkového počtu elektromotorů. Ale to neznamená, že neexistují jiné typy elektrických sestav.
Hlavní rozdíl mezi synchronním strojem jeRychlost otáčení kotvy je stejná jako analogická charakteristika magnetického toku. Pokud se v asynchronních motorech používá zkratovaný rotor, pak v synchronních motorech je na něm navíjeno drát, na který je aplikováno střídavé napětí. V některých provedeních se používají permanentní magnety. To ale činí motor dražší.
Pokud se zatížení připojené k rotoru zvýší,Jeho rychlost otáčení se nezmění. Jedná se o jeden z klíčových vlastností tohoto typu stroje. Předpokladem je, že pohyblivé magnetické pole musí mít na rotoru tolik dvojic pólů jako elektromagnet. To zaručuje konstantní úhlovou rychlost otáčení tohoto motorového prvku. A nebude záviset na momentu, který je k němu připojen.
Zařízení a princip činnosti synchronních motorů jsou jednoduché. Návrh zahrnuje prvky jako:
Mezi rotorem a statorem je mezivrstvavzduchu. Zajišťuje normální provoz motoru a umožňuje magnetické pole pracovat bez překážek na prvcích jednotky. Konstrukce obsahuje ložiska, ve kterých rotor rotuje, stejně jako svorkovnici umístěnou na horní straně motoru.
Stručně řečeno, princip synchronníhomotor, stejně jako kterýkoli jiný, je převést jeden typ energie na jiný. A konkrétně - elektrické v mechanice. Motor pracuje tímto způsobem:
To je všechno. Nyní zůstává pouze použít přijatou mechanickou energii pro nezbytné účely. Ale potřebujete vědět, jak správně vyslat synchronní motor do normálního režimu. Princip fungování se liší od asynchronního principu. Proto musíte dodržovat některá pravidla.
Pro tento účel je motor připojen k zařízení, které musí být uvedeno do pohybu. Obvykle jsou to mechanismy, které by měly pracovat prakticky bez zastavení - kapuce, čerpadla a tak dále.
Reverzní konstrukce jsou synchronní generátory. V nich procesy probíhají trochu jinak. Princip činnosti synchrónního generátoru a synchronního motoru je odlišný, ale není podstatný:
Ale v každém případě je třeba se stabilizovatnapětí na výstupu generátoru. K tomu je dostatečné dodat vinutí rotoru ze zdroje, jehož napětí je konstantní a nemění se, když kolísá rychlost otáčení.
V konstrukci rotoru jsou trvalé nebo elektrické magnety. Obvykle se nazývají tyče. U synchronních strojů (motory a generátory) mohou být induktory tvořeny dvěma typy:
Odlišují se pouze vzájemněuspořádání pólů. Pro snížení odporu z magnetického pole a zlepšení podmínek pro průchod průtoku se používají jádra z feromagnetů.
Tyto prvky se nacházejí jak v rotoru, tak v rotorustator. Pro výrobu je používána pouze ocel ocel. V tom je spousta křemíku. Jedná se o charakteristickou vlastnost tohoto druhu kovu. To umožňuje podstatně snížit vířivé proudy a zvýšit elektrický odpor jádra.
Základ návrhu a principu provozuSynchronní motory mají zajistit vzájemný účinek dvojic pólů rotoru a statoru. Aby se zajistil provoz, je nutné urychlovat induktor na určitou rychlost. Stejná je ta, se kterou se statorové magnetické pole otáčí. To umožňuje zajistit normální provoz v synchronním režimu. V okamžiku, kdy dojde k nastartování, magnetické pole statoru a rotoru se vzájemně protínají. Toto se nazývá "záznam synchronizace". Rotor se začne otáčet rychlostí podobnou rychlosti magnetického pole statoru.
Nejobtížnější věc v synchronním motoru jejeho zahájení. To je důvod, proč je používán velmi zřídka. Koneckonců, design je komplikován systémem startu. Stroj synchronního motoru byl dlouhou dobu závislý na urychleném asynchronním mechanickém propojení s ním. Co to znamená? Druhý typ motoru (asynchronní) umožnil urychlit rotor synchronního stroje na subsynchronní frekvenci. Konvenční asynchronní zařízení nevyžadují speciální spouštěcí zařízení, stačí pouze použít pracovní napětí na vinutí statoru.
Po požadavkuzrychlení motor zhasne. Magnetické pole, které interagují v elektrickém motoru, samy přivádějí do práce v synchronním režimu. Chcete-li urychlit, potřebujete další motor. Jeho síla by měla být asi 10-15% stejné charakteristiky synchronního stroje. Pokud chcete v režimu 1 kW použít elektrický motor, bude vyžadovat 100-wattový posilovač motoru. To je dostačující pro to, aby byl stroj schopen pracovat jak v režimu volnoběhu, tak při mírném zatížení hřídele.
Náklady na takové auto se ukázaly být mnohem vyšší. Proto je jednodušší používat běžný asynchronní motor, i když s mnoha nevýhodami. Ale jeho princip práce byl používán ke snížení velikosti a nákladů na celou instalaci. S pomocí reostatu jsou vinutí uzavřena na rotoru. V důsledku toho se motor stává asynchronním. A je mnohem jednodušší běh - stačí na napětí vinutí statoru.
Během výstupu na subsynchronní rychlostotočení rotoru je možné. Ale k tomu nedojde kvůli práci jeho navíjení. Naopak, působí jako uklidňující prostředek. Jakmile je rychlost otáčení dostatečná, na indukční vinutí je aplikováno konstantní napětí. Motor je vyveden v synchronním režimu. Tato metoda však může být implementována pouze tehdy, když se používají motory s vinutím na rotoru. Používáte-li permanentní magnet, budete muset nainstalovat další zrychlovací motor.
Hlavní výhoda (v porovnání sasynchronní stroje) - díky nezávislému přívodu vinutí rotoru mohou jednotky pracovat také s vysokým výkonovým faktorem. Můžete také zvýraznit takové výhody, jako jsou:
Ale existuje jedna velká nevýhoda - komplexkonstrukce. Proto ve výrobě a následných opravách budou náklady vyšší. Navíc napájecí zdroj vinutí rotoru nutně vyžaduje přítomnost zdroje stejnosměrného proudu. A rychlost rotoru může být regulována pouze pomocí převodníků - jejich cena je velmi vysoká. Synchronní motory se proto používají tam, kde není zapotřebí časté zapínání a vypínání jednotky.
</ p>