电机与拖动文献综述
关于电力电子与电力拖动方面新技术的文献综述

关于电力电子与电力拖动方面新技术的文献综述摘要——在过去的年50年中, 电力电子和电力拖动学得到迅速的发展, 现已形成了一门内容繁多、跨多门学科的综合性学科。
电力电子学和电机拖动学广泛应用在工业、商业、房地产业、军事、航空业及环保业;随着半导体器件的不断革新, 转换器拓扑学、分析和模拟技术、控制和估算技术的发展, 又进一步推动了电力电子学的发展;人工智能技术,仿真网络的发展给电力电子工程带来了更多的挑战,21世纪的发展趋势是全球工业自动化、能量的产生和节能、环境污染控制, 电力电子对此的广泛影响是不可估量的。
Summary——In the past 50 years, power electronics and electric drive, the rapid development, has formed a content range of cross-discipline comprehensive discipline. Power electronics and motor drive, widely used in industrial, commercial, real estate, military, aviation and environmental protection industry; with Innovation in the semiconductor device, the converter topology, analysis and simulation technology, control and estimate the development of technology, a further boost to the development of power electronics; artificial intelligence, simulation of network development of power electronics engineering more the challenges of the 21st century trend is a global industrial automation, energy generation and energy conservation, pollution control, the wider implications of the power electronics is immeasurable关键字:电力电子,电力拖动,半导体器件Keywords:power electronics,electric drive,semiconductor device一电力电子技术固态电力电子时代开始于20世纪50年代后期出现的可控硅整流器, 接着又陆续出现了很多器件, 如三端双向可控硅开关元件(1958)、矩形脉冲断开可控硅整流器(1958)、双极晶体管(BJT)、绝缘栅双极型晶体管等。
电机及其拖动基础课程综述

《课程名称》综述报告专业及班级______________________________________姓名______________________________________ 学号______________________________________授课老师______________________________________完成时间______________________________________一课程简介:计算机控制技术是一门以电子技术、自动控制技术、计算机应用技术为基础,以计算机控制技术为核心,综合可编程控制技术、单片机技术、计算机网络技术,从而实现生产技术的精密化、生产设备的信息化、生产过程的自动化及机电控制系统的最佳化的专门学科。
企业对具备较强的计算机控制技术应用能力专门人才需求很大。
内容介绍计算机控制是自动控制理论与计算机技术相结合而产生的一门新兴学科,计算机控制技术是随着计算机技术的发展而发展起来的。
自动控制技术在许多工业领域获得了广泛的应用,但是由于生产工艺日益复杂,控制品质的要求越来越高,简单的控制理论有时无法解决复杂的控制问题。
计算机的应用促进了控制理论的发展,先进的控制理论和计算机技术相结合推动计算机控制技术不断前进。
自从1971 年美国Intel 公司生产出世界上第一台微处理器Intel 4004 以来,微处理器的性能和集成度几乎每两年就提高一倍,而价格却大幅度下降。
在随后30 多年的时间里,微型计算机经历了4 位机、8 位机、16 位机、32 位机几个大的发展阶段,目前64 位机也已经问世。
微型计算机的出现,在科学技术上引起了一场深刻的变革。
随着半导体集成电路技术的发展,微型计算机的运行速度越来越快,可靠性大大提高,体积越来越小,功能越来越齐全,成本却越来越低,使微型计算机的应用越来越广泛。
微型计算机不仅可应用于科学计算、信息处理、办公娱乐、民用产品、家用电器等领域,而且在仪器、仪表及过程控制领域也得到了广泛的应用。
电机文献综述

电机文献综述(08级)学生姓名金其超学号 ******** 院系工学院机电系专业自动化 082填写日期2010-09-27电机行业综述前言电机行业是一个传统的行业。
经过200多年的发展,它已经成为现代生产、生活中不可或缺的核心、基础,是国民经济中重要的一环。
作为劳动密集型产业,我国发展电机制造业有着得天独厚的优势。
到目前为止,我国的电机制造业已经具有一定规模。
据全国电工行业统计,2006年全国交流电机产量达到15000万kw,同比增16%;汽轮发电机9583万kw,同比增长21.64%,水轮发电机组1922万kw,同比增长49.57%。
在经过了2006年下半年的低速发展之后,2007年到现在,我国电机制造行业保持高速发展态势。
电机出口市场的需求还将在相当一个时期趋于稳定,交流电动机的国际市场需求也十分可观,并将持续处于高速增长阶段。
随着电机产品国外市场的进一步拓宽,中小型电机在出口数量、品种、产品档次、创汇额上将会有重大突破。
未来出口电机产量增长主要外部原因在于世界经济稳定增长,促进了行业贸易产量的增长。
内因是国内出口退税率改革导致企业加快出口步伐,及国内外资企业规模的不断扩大和数量的快速增加,产品竞争提高,在国内形成巨大的效益,也刺激了出口上升。
随着生产现代化程度的不断提高和人们对家用电器、汽车等消费的不断增加,市场对电机的需求也将越来越大。
预计到2010年,全国发电装机容量将达到6.6亿千瓦左右,平均每年将投产发电装机容量3700万千瓦以上,年均增长7.8%左右。
而电动机的需求与发电设备的需求呈1∶3.51的正比关系,据此分析,大型、中小型交流电动机产品在国内市场的有效需求会保持稳定增长。
正文电机的起源和发展电机工作基本原理是利用带电导体和磁场间的相互作用而把电能变为机械能。
电动机结构主要包括两部分:转子和定子。
转子为电动机的旋转部分,由转轴座组成,导体绕组的排列方式决定电动机的类型及其特性。
电机与拖动基础课程综述

电机与拖动基础课程综述《电机与拖动基础》课程综述一、课程情况1.1讲课对象分析授课专业:2021级电子信息科学与技术,共47人,小班化教学,可以大大提高学生与实验教具接触的机会。
另外学生是毕业班,如何把理论与工作应用结合起来让学生学习后有成就感也是本课程的重要任务。
1.2参照教材《电机与拖动基础(第2版)》许建国主编,2021.06、高等教育出版社出版、教育科学“十五”国家规划课题研究成果。
特点:内容全面、思路清晰、应用型弱。
实验教材《专业实验三:电机与拖动实验部分》、2021年修订、机电学院自编教材特点:在六届讲课基础上,不断的对内容展开修正、扩充,实验指导书理论与课堂教学联系融合显著。
1.3课程地位《电机及拖曳基础》就是一门实践性和综合性很强的课程,就是电子信息科学与技术专业的一门专业方向核心课程,也就是培育合格电子信息科学与技术专业人才的关键课程之一。
理论课使用多种教学方法,课堂教学教学就是将科学知识转变为能力的关键步骤。
从实验教学抓起,开办《电机及拖曳基础》实验课,为学生的实践性教学缔造了良好条件。
同时六安江淮电机厂就是本专业的定点进修单位,在课程自学过程中至江淮电机厂展开理论与课堂教学结合的进修。
综合出来《电机与拖曳基础》这门课就是电子信息科学与技术专业从校园自学至工作自学的过渡阶段课程,就是即将毕业的学生很关键的核心课程。
1.4学时安排理论学时时长12周,每周4个课时,共48个课时;课程实验4周,每周2个课时,总共8课时,进修2次,共8个学时,共64个学时。
二、课程内容及学时分配《电机及拖曳基为》这门课程的内容信息含量小,对参照教材分析研究后,可以把整本书分成三大部分,即为基本理论部分、电机本体部分、电机拖曳部分。
2.1基本理论部分第一章:绪论(磁路的基本定律)(2学时)1.1电机及电力拖曳在国民经济中的促进作用。
1.2本课程的性质、任务、内容和特点。
1.3本课程常用的电磁定律与公式。
电机及拖动基础综述报告

课程综述得分表注:课程综述评分标准可参见《学生课程综述应包含的内容及评分标准》摘要:《电机及拖动基础》是普通高校自动化专业的一门重要的主干专业课程。
本课程是工业自动化专业的一门专业技术基础课。
具有十分重要的地位。
通过学习,掌握常用交、直流电机、变压器的基本结构和工作原理,电力拖动系统的基本理论,计算方法;同时要求掌握基本的实验方法和操作技能以及常用电气仪表(器)的使用。
后续课程交一直流调速系统打下一个良好的理论基础。
关键词:电机及拖动基础直流电机电力拖动一、课程简介1.1课程专业地位电能是现代大量应用的一种能量形式,而电能的生产、变换、传输、使用和控制等都必须利用电机作为能量转换或信号变换的机电装置。
《电机及拖动基础》是一门实践性和综合性很强的课程,是在学生学习完《电力电子技术》、《自动控制原理》等课程的基础上开设的一门专业基础课,也是培养合格自动化专业人才的关键课程之一。
本课程的重点内容分为二大部分。
第一部分介绍电机部分,以电动机为切入点,介绍磁路,直流电机,变压器,异步电机,同步电机,控制电机。
第二部分为电力拖动部分,内容包括电力拖动系统动力学基础,交流和直流电动机电力拖动,多电动机拖动系统以及拖动系统电动机的选择等,重点介绍电力拖动系统的运行性能与分析计算。
实践教学是本课程重要环节,是将知识转化为能力的重要步骤。
学校从实验教学入手,开设了《电机及拖动基础》实验课,为学生的实践性教学创造了良好条件。
基于本课程实践教学的设计理念,将实践教学内容分为验证型实验、综合型实验、开放型实验,通过实验,提高了我们学生的基础能力和自主创新能力。
1.2学习的时间学习时间长11周,每周6个课时,共计64个课时;课程实验课5周,每周4个课时,总共20课时。
1.3课程的培养目标及其纲要本课程的分为上下两册。
上册是以“电机”为控制对象,主要介绍直流动机运行原理。
在学习过程中主要掌握常用直流电机、交流电机、控制电机及变压器等的基本结构与工作原理及电力拖动系统的运行性能、分析计算、电机选择与实验方法。
电机及拖动基础综述

《电机及拖动基础》综述报告专业及班级09自动化(1)班姓名学号授课老师_孙强完成时间_2012年5月20日课程综述评分表一二三四五六合计1 2 3得分注:课程综述评分标准可参见《学生课程综述应包含的内容及评分标准》《电机及拖动基础》综述报告摘要:《电机及拖动基础》是普通高校自动化专业的一门重要的主干专业课程。
本课程是工业自动化专业的一门专业技术基础课。
具有十分重要的地位。
这门课程具有概念多、理论性强、与工程实际联系密切的特点,因此学习本课程对培养我们具有科学的思维能力,以及使我们树立理论联系实际的工程观点等方面都有着重要的作用。
通过学习,掌握常用交、直流电机、变压器的基本结构和工作原理,电力拖动系统的基本理论,计算方法;同时要求掌握基本的实验方法和操作技能以及常用电气仪表(器)的使用。
后续课程交一直流调速系统打下一个良好的理论基础。
关键词:电机及拖动基础直流电机电力拖动三相交流异步电动机一、课程简介全书分为上下两册,本书主要叙述变压器、三相异步电动机、直流电机的工作原理和结构特点及运行性能,分析三相异步电动机、他励直流电动机的机械特性及其起动、调速和制动的电力拖动原理与实施方法;简要分析单相异步电动机、同步电动机和控制电机的结构、特点和工作原理;结合实际应用,给出了电动机容量选择的基本知识和方法;对交直流串励电动机等实用、新颖的电动机也有所介绍。
1、课程在专业中的地位《电机及拖动基础》是一门实践性和综合性很强的课程,理论性很强的课程。
也是培养合格自动化专业人才的关键课程之一,我们所学习的大部分专业课都与它有着紧密的联系,所以电机及拖动基础这门课不仅对于我们专业课的学习有着重要意义,而且对于我们将来工作的需要也至关重要。
2、课程的培养目标及其教学概要本课程的培养目标是使学生掌握常用交流电机、直流电机、控制电机及变压器等的基本结构与工作原理以及电力拖动系统的运行性能、分析计算、电机选择与实验方法,为学习“电力拖动自动控制系统(运动控制系统)”、“反馈控制理论”及“计算机控制技术”等课程准备必要的基础知识。
电机与拖动资料总结

电机与拖动资料总结电机与拖动资料总结电机作为一个基础的机电设备,是现代工业生产中不可缺少的一部分。
它在生产过程中具有重要的作用,可以实现机械制动、传动、控制和自动化等功能。
本文将总结与电机和拖动相关的一些资料。
1. 电机的分类根据不同的分析角度,电机可以分为市场上常见的交流电机、直流电机、步进电机、电磁铁、同步电机、异步电机、伺服电机等多种类型。
- 交流电机:AC电机的电能主要是从交流电源转换而来,根据不同的转子类型可以分为异步电机、同步电机和复合电机。
市场上的同步电机应用更广,在家用电器、工业机械、交通运输工具等方面,得到广泛的应用。
- 无刷直流电机:无刷电机是一种磁场旋转同步技术,使用永磁体产生旋转磁场,无刷电机具有高效、低干扰、速度高等优点,在无刷电动车、航模、机器人上有较为广泛的应用。
- 步进电机:步进电机按照控制方式分为全步进和半步进,它们都反应的是电机转动方式,全步进就是电机一个周期转动,半步进就是电机每个周期分为两拍,能够分别控制电机转动的角度和转速,应用于3D打印机、智能家居设备等领域。
- 伺服电机:伺服电机是利用电子技术,通过给电机供电,来控制电机的位置、速度、加速度、扭矩等性能的一种电机。
伺服电机具有定位精度高、动态响应速度快、转矩平稳等优点,在工业机器人、CNC加工设备等自动化设备中广泛应用。
2. 拖动元器件分类拖动元器件指的是一些电子元件在一定电路环境下,起到拖动、限制、隔离等作用的器件总称。
常用的拖动元器件有减速器、离合器、刹车器、限位开关、编码器等。
- 减速器:减速器主要通过机械方式实现减速和扭力增加的作用,常见的减速器有齿轮减速器、行星减速器、蜗杆减速器、摆线减速器等。
减速器常应用于运动过程中转速太快、转矩比较大、需要精确控制运动精度等情况下。
- 离合器:离合器是在机械传动系统中变速、换向、断开和联结的装置,用于衔接传动模块和运动控制器,常见的离合器有电磁离合器、液压离合器、机械离合器等。
电机拖动论文

电机的发展摘要:电能的应用已遍及各行各业及至人类的正常生活,在当今社会没有电能是不可想象的。
作为电能生产、传输、转换和应用的基本装置的电机在国民经济和社会生活中具有举足轻重的地位,随着电力电子技术、微电子技术及现代控制理论的发展,中、小功率电动机在工农业生产及人们的日常生活中都有极其广泛的的应用。
本文就主要介绍电机的发展。
关键词:电机发展,工作原理,高效电机电能是国民经济中应用最广泛的能源,而电能的生产、传输、分配和使用等各个环节都依赖于各种各样的电机;电力拖动是国民经济各部门中采用最多最普遍的拖动方式,是生产过程电气化、自动化的重要前提。
由此可见,电机及电力拖动在国名经济中起着极其重要的作用。
电动机是一种实现机、电能量转换的电磁装置。
它是随着生产力的发展而发展的,反过来,电动机的发展也促进了社会生产力的不断提高。
从19世纪末期起,电动机就逐渐代替蒸汽机作为拖动生产机械的原动机,一个多世纪以来,虽然电动机的基本结构变化不大,但是电动机的类型增加了许多,在运行性能,经济指标等方面也都有了很大的改进和提高,而且随着自动控制系统和计算机技术的发展,在一般旋转电动机的理论基础上又发展出许多种类的控制电动机,控制电动机具有高可靠性﹑好精确度﹑快速响应的特点,已成为电动机学科的一个独立分支。
电动机的功能是将电能转换成机械能,它可以作为拖动各种生产机械的动力,是国民经济各部门应用最多的动力机械。
在现代化工业生产过程中,为了实现各种生产工艺过程,需要各种各样的生产机械。
拖动各种生产机械运转,可以采用气动,液压传动和电力拖动。
由于电力拖动具有控制简单﹑调节性能好﹑耗损小﹑经济,能实现远距离控制和自动控制等一系列优点,因此大多数生产机械都采用电力拖动。
按照电动机的种类不同,电力拖动系统分为直流电力拖动系统和交流电力拖动系统两大类。
纵观电力拖动的发展过程,交、直流两种拖动方式并存于各个生产领域。
在交流电出现以前,直流电力拖动是唯一的一种电力拖动方式,19世纪末期,由于研制出了经济实用的交流电动机,致使交流电力拖动在工业中得到了广泛的应用,但随着生产技术的发展,特别是精密机械加工与冶金工业生产过程的进步,对电力拖动在起动,制动,正反转以及调速精度与范围等静态特性和动态响应方面提出了新的,更高的要求。
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电机与拖动文献综述学生姓名学号院系专业完成日期前言 (2)电动机发展史 (3)常用电机的种类及特性 (5)电机的应用 (7)我国电机发展趋势及展望 (13)总结 (16)参考文献 (18)电机是一种能实现机电能量转换的电磁装置,是变压器、电动机和发电机的统称。
不同类的电机有不同的特性,随着科学技术的不断更新发展,电机技术的改进也在日新月异。
同时,电机是一门很实用的课程,配合电机实验,能让学生透彻的了解电机的特性,同时培养学生掌握对电机的实验方法和操作技能。
在现代工业企业中,利用电动机把电能转换成机械能,去拖动各种类型的生产机械按人们所给定的规律运动(即电力拖动),比其他拖动方式有无可比拟的优点。
电力拖动具有良好的调速性能,起动、制动、反转和调速的控制简单方便、快速性好且效率高。
电动机的类型很多,具有各种不同的运行特性,可以满足各种类型生产机械的要求。
电力拖动系各参数的检测、信号的变换与传送方便,易于实现自动控制。
因此,电力拖动成为现代工业电气自动化的基础。
电动机发展史1820年7月21日,丹麦哥本哈根大学教授、物理学家奥斯特发现了“电流的磁效应”,建立了电磁的相互联系,诞生了电磁学。
1821年英国著名的物理学家法拉第制成了第一个实验电动机的模型,经过40多年时间的研究与发展,终于使电动机得以在工业生产和日常生活中得以广泛应用。
在这里我先谈一谈英国物理学家法拉第的一些研究工作。
1831年法拉第经过十余年时间的实验研究终于在8月29日实现了“磁生电”的梦想,发现了电磁感应定律。
此外法拉第还发现了电解定律,还对气体放电现象进行了大量的卓有成效的研究,为后来伦琴射线、天然放射性、同位素等的发现准备了条件,为现代物理学的发展奠定了基础。
他制造了第一台实验性电动机,发电机、第一台变压器。
电动机简称电机,其在生产和生活中应用最广,小到电动玩具,大到火车,从工厂到农村、从事业单位到企业单位等等。
在实际生产生活的应用中的电动机有直流电动机和交流电动机,我分别来谈一谈直流电动机和交流电动机研究发展情况。
一、直流电动机。
在电动机的发展中首先发展的是直流电动机,因为我们最先得到和推广的是直流电。
直流电动机的发展大致可以分为四个阶段。
1、是以永磁体作为磁场的阶段,这是最初直流电动机的共同特点。
但是,由于天然磁极比较小,而且其磁性比较弱,电机只能获得很小的功率,获得的动力也是比较小,不过这段时间持续并不长,很快直流电机的发展就进入了第二个阶段。
2、以电磁铁作为磁极的阶段。
1825年英国的电工家斯特金制成了第一块电磁铁(用16个线圈导线绕制成的),1829年美国物理学家亨利所制成的电磁铁可以举起1吨的货物。
1834年雅克比首先在电机中采用电磁铁代替永久磁铁,使其输出功率显著提高,并且首次采用换向装置,大大改变了直流电机的性能。
3、第三阶段是改变励磁方式的阶段。
励磁技术是直流发电机的一个关键性技术,因为电动机的使用必须要由直流发电机提供电流方可,解决了发电机的技术问题,就可以使电机的应用进入到一个新的阶段。
1851年金斯捷首先运用电磁铁代替永久磁体励磁,最初供应电磁铁的电流都是来自他激式的伽伐尼电池,因为不管怎样发电机要发出电流必须先有励磁,而且必须先有电流才能产生磁场励磁。
1854年丹麦的赫尔特.维尔纳兄弟就申请了自激式发电机的专利。
此后又科学家们又发明了串激式自激发电机和自并励发电机,大大改变了直流发电机的性能,从而开创了直流电机发展的新阶段。
4、直流电机发展的第四阶段就是在实用的道路上朝着完善化的方向前进,主要体现在电枢转子的改进上。
1865年发明了齿状电枢;1870年发明了环状电枢;1872年发明了一种鼓型转子,降低了电机生产技术的成本,电机得到实际应用的时代终于来到了。
但是,随着直流发电技术特别是直流输电技术的限制,交流电动机又开始受到了工程师们的重视了。
二、交流电动机。
随着直流发电技术的发展,直流发电机最多可以发出的最大电压达到57.6千伏,输出最大功率可以达到4650千瓦,输送的距离可以达到180公里。
但是这很快就达到了技术上的极限,直流发电机和输电技术存在这如下几个问题:(1)线圈的绝缘性能不够;(2)换向器无法工作;(3)发电机在制作、运行上存在困难,尤其是换向火花;(4)高压直接输给用户不仅危险,而且用户需要的是低电压。
(5)直流电的输送存在很大的困难。
因此1856年德国西门子公司生产出第一台转枢式交流电动机,用的是单相交流电,与直流电机相比优势并不明显。
1885年意大利物理学家、电工学家加利莱奥.费拉里斯、1886年美国物理学家尼古拉.特斯拉各自独立的发明了旋转磁场,他们将几个线圈以辐射状排成一圈,接入交流电,使各个线圈中的交流电频率相同,但是其电压、电流有相移,这样在线圈之间的空间形成了一个旋转磁场,而这个磁场会带动通电线圈转动,这样他们研制成功二相交流电动机。
1889年俄国工程师杜列夫-杜波洛沃尔斯基发明了鼠笼式三相电动机,这是第一台能够实用的三相交流电动机,至此电动机发展到了可以进入工业应用的阶段。
从电动机的发展简史中我们可以看到科学要转化为技术,转化为生产力,并不是那么轻而易举、一蹴而就的,需要付出时间、付出人力、物力和财力。
三相交流发电机与鼠笼式三相交流电动机的发明给各个工厂、企业和公司提供了操控方便、快捷、安全、经济、源源不断、动力蓬勃的心动力,从而导致了第二次动力革命。
这次革命促进了资本主义社会生产力的极大的发展,使资本主义大生产开始向自动化、电机化方向发展,出现了比以蒸汽机技术为代表的第一次动力革命更为深刻的一次工业技术革命,而且这次革命现在还在并且将来还将对于人类做出更大的贡献。
常用电机的种类及特性在家用电器设备中,常配有小型单相交流感应电动机。
交流感应电动机因应用类别的差异,一般可分为分相式电动机、电容启动式电动机、永久分相式电容电动机、罩极式电动机、永磁直流电动机及交直流电动机等类型。
一般的三相交流感应电动机在接通三相交流电后,电机定子绕组通过交变电流后产生旋转磁场并感应转子,从而使转子产生电动势,并相互作用而形成转矩,使转子转动。
但单相交流感应电动机,只能产生极性和强度交替变化的磁场,不能产生旋转磁场,因此单相交流电动机必须另外设计使它产生旋转磁场,转子才能转动,所以常见单相交流电机有分相启动式、罩极式、电容启动式等种类。
1、分相启动式电动机分相式电动机广泛应用于电冰箱、洗衣机、空调等家用电器中。
该电机有一个鼠笼式转子和主、副两个定子绕组。
两个绕组相差一个很大的相位角,使副绕组中的电流和磁通达到最大值的时间比主绕组早一些,因而能产生一个环绕定子旋转的磁通。
这个旋转磁通切割转子上的导体,使转子导体感应一个较大的电流,电流所产生的磁通与定子磁通相互作用,转子便产生启动转矩。
当电机一旦启动,转速上升至额定转速70%时,离心开关脱开副绕组即断电,电机即可正常运转。
2、罩极式电动机罩极式单相交流电动机,它的结构简单,其电气性能略差于其他单相电机,但由于制作成本低,运行噪声较小,对电器设备干扰小,所以被广泛应用在电风扇、电吹风、吸尘器等小型家用电器中。
罩极式电动机只有主绕组,没有副绕组(启动绕组),它在电机定子的两极处各设有一副短路环,也称为电极罩极圈。
当电动机通电后,主磁极部分的磁场产生的脉动磁场感应短路而产生二次电流,从而使磁极上被罩部分的磁场,比未罩住部分的磁场滞后些,因而磁极构成旋转磁场,电动机转子便旋转启动工作。
罩极式单相电动机还有一个特点,即可以很方便地转换成二极或四极转速,以适应不同转速电器配套使用。
3、电容式启动电动机该类电动机可分为电容分相启动电机和永久分相电容电机。
这种电机结构简单、启动快速、转速稳定,被广泛应用在电风扇、排风扇、抽油烟机等家用电器中。
电容分相式电动机在定子绕组上设有主绕组和副绕组(启动绕组),并在启动绕组中串联大容量启动电容器,使通电后主、副绕组的电相角成90°,从而能产生较大的启动转矩,使转子启动运转。
对于永久分相电容电动机来说,其串接的电容器,当电机在通电启动或者正常运行时,均与启动绕组串接。
由于永久分相电机其启动的转矩较小,因此很适于排风机、抽风机等要求启动力矩低的电器设备中应用。
电容式启动电动机,由于其运行绕组分正、反相绕制设定,所以只要切换运行绕组和启动绕组的串接方向,即可方便实现电机逆、顺方向运转。
4、交、直流两用电动机一般常用单相交流电动机,在交流50Hz电源中运行时,电动机转速较高的也只能达每分钟3000转。
而交直流两用电动机在交流或直流供电下,其电机转速可高达20000转,同时其电机的输出启动力矩也大,所以尽管电机体积小,但由于转速高输出功率大,因此交直流两用电动机在洗衣机、吸尘器、排风扇等家用电器中得以应用。
交、直流两用电动机的内在结构与单纯直流电机无大差异,均由电机电刷经换向器将电流输入电枢绕组,其磁场绕组与电枢绕组构成串联形式。
为了充分减少转子高速运行时电刷与换向器间产生的电火花干扰,而将电机的磁场线圈制成左右两只,分别串联在电枢两侧。
两用电机的转向切换很方便,只要切换开关将磁场线圈反接,即能实现电机转子的逆转或顺转。
在家用电器电机类中还有一种直流微型电动机。
该电机在录音机、随身听、录像机、打印机、传真机等家用电器中广泛应用。
直流微型电机由于定子绕组和转子绕组之间的串接形式不同,又可分为并激、串激、复激等几种类别。
应用在家用电器中的电机,其定子绕组的转子,绕组之间的串接一般采用并激形式,即电机的定子磁场线圈与电枢绕组线圈并联后接到电源上。
当通电后电机可保持磁场恒定,并利用电枢电路控制电机转速。
这种直流电机的最大特点是当负载产生波动变化时,电机的转速保持定速状态。
此外,在直流电动机中还有一种结构更为简单、用在玩具上的电机,这种电机是用永久磁铁作固定磁场的电动机,在电子玩具、电动剃须刀、微型按摩器等日用小电器中得以广泛应用。
电机的应用从广义上讲,电机是电能的变换装置,包括旋转电机和静止电机。
旋转电机是根据电磁感应原理实现电能与机械能之间相互转换的一种能量转换装置;静止电机是根据电磁感应定律和磁势平衡原理实现电压变化的一种电磁装置,也称其为变压器。
这里我们主要讨论旋转电机,旋转电机的种类很多,在现代工业领域中应用极其广泛,可以说,有电能应用的场合都会有旋转电机的身影。
与内燃机和蒸汽机相比,旋转电机的运行效率要高的多;并且电能比其它能源传输更方便、费用更廉价,此外电能还具有清洁无污、容易控制等特点,所以在实际生活中和工程实践中,旋转电机的应用日益广泛。
不同的电机有不同的应用场合,随着电机制造技术的不断发展和对电机工作原理研究的不断深入,目前还出现了许多新型的电机,例如,美国EAD公司研制的无槽无刷直流电动机,日本SERVO公司研制的小功率混合式步进电机,我国自行研制适用于工业机床和电动自行车上的大力矩低转速电机等。