同步电动机的工作原理
同步电动机的工作原理和启动方法

§ 同步电动机的工作原理和启动方法
一、同步电动机的工作原理 1.同步电动机转动原理 当同步电动机接到三相电源上,对称三相
定子绕组通入三相对称交流电流后,在气隙中 将产生旋转磁场,其转速为同步转速,旋转方 向由电源相序决定。
同步电动机的励磁绕组通过集电环和电刷 接到励磁电源上,流入直流电流后,产生转子 磁极。
三相同步电机
分析的结论: 旋转磁场磁极轴线与转子磁极轴线之间夹角θ 只有在0°<θ<90° 时,同步电动机才能拖动负载正常工作。 当负载过大时,会使θ大于90°,同步电动机不能产生拖动性质 的电磁转矩,转子转速要逐步下降,直至为零,发生同步电动机失步。 发生失步现象时,同步电动机的定子电流会迅速上升,应尽快切断电 源,以免损坏电动机。 由于θ的大小与同步电动机所带负载大小有关,同步电动机产生 的电磁功率也就和θ 的大小有关,所以称θ 为功角。
同步电动机中旋转磁场与 转子磁场θ=0°时示意图
三相同步电机
当θ>90°时,转子磁极的S极就进入到旋转磁场N极下, 旋转磁场与转子磁极相同性质的磁极之间产生排斥力,使转子 产生与旋转磁场旋转方向相反的电磁转矩,同步电动机也不能 带动负载工作。
当θ=180°时,旋转磁场磁极轴线与转子磁极轴线重合, 但是转子磁极的N极在旋转磁场N极下,相同性质的磁极只 产生排斥力,也不能产生拖动转子旋转的电磁转矩。
但也不能将励磁绕组直接短接,否则会使同步电动机的转速无法上 升到接近同步转速,使同步电动机不能正常启动。
同步电动机中旋转磁场与 转子磁场示意图
三相同步电机
2. 失步现象 如果θ=0°时,旋转磁场N 极与转子磁极S极产生的吸引力F处于 转子磁极的轴线上,不产生切向的磁拉力,电磁转矩T为零。如果是 理想空载情况,旋转磁场可以带动转子以同步转速旋转。
同步电动机的工作原理

同步电动机的工作原理一、引言同步电动机是一种常见的交流电机,它的工作原理与异步电动机有所不同。
同步电动机在工业生产中得到广泛应用,本文将详细介绍同步电动机的工作原理。
二、同步电动机的结构同步电动机由定子和转子组成。
定子通常采用三相绕组,转子则由磁极和铁心构成。
磁极通常由永磁体或电磁体制成,铁心则是一个圆柱形的铁芯。
三、同步电动机的工作原理1. 磁场产生当三相交流电源加在定子上时,会在定子绕组中生成旋转磁场。
这个旋转磁场会与转子中的永磁体或电磁体相互作用,从而在转子中产生一个旋转力。
2. 转速控制为了使同步电动机能够正常运行,需要控制其转速。
一般情况下,可以通过改变定子上的供电频率来改变旋转磁场的频率和大小,从而控制同步电动机的转速。
3. 同步误差在实际应用中,由于各种因素(如负载变化、温度变化等),同步电动机的转速可能会发生变化,这种变化称为同步误差。
为了避免同步误差对同步电动机的正常工作造成影响,通常需要采用一些控制方法来保持其转速稳定。
四、同步电动机的优缺点1. 优点(1)转速稳定:由于旋转磁场的频率和大小可以通过改变供电频率来控制,因此同步电动机的转速非常稳定。
(2)高效节能:同步电动机在运行时没有滑差损失,因此比异步电动机更加高效节能。
2. 缺点(1)启动困难:由于同步电动机需要与供电频率完全匹配才能正常运行,因此在启动时需要特殊措施来保证其正常启动。
(2)成本高:由于同步电动机结构复杂,制造难度大,因此成本比异步电动机更高。
五、总结本文详细介绍了同步电动机的结构和工作原理。
同步电动机具有转速稳定、高效节能等优点,在工业生产中得到广泛应用。
但是它也存在启动困难、成本高等缺点,需要根据实际情况进行选择和应用。
同步电机的工作原理

同步电机的工作原理同步电机是一种常见的电动机类型,其工作原理是通过电磁场的相互作用来产生转矩和运动。
下面将详细介绍同步电机的工作原理。
1. 磁场产生同步电机中有两个主要的磁场:定子磁场和转子磁场。
定子磁场是由三相交流电源提供的,通过定子绕组中的三相电流产生。
转子磁场是由磁极上的直流电流产生的,这些磁极分布在转子上。
2. 磁场相互作用当定子磁场和转子磁场相互作用时,会产生一个旋转磁场。
这个旋转磁场会使得转子开始旋转。
由于定子磁场是通过三相电流产生的,所以旋转磁场的速度与电源频率和极对数有关。
3. 同步运动同步电机的转子会根据旋转磁场的速度进行同步运动。
当转子与旋转磁场同步运动时,称为同步状态。
在同步状态下,转子的速度与旋转磁场的速度相同,这使得同步电机能够保持稳定的运行速度。
4. 转矩产生同步电机的转矩是由磁场相互作用引起的。
当定子和转子磁场之间存在相对运动时,会产生转矩。
这个转矩使得同步电机能够提供机械功率。
5. 控制方法同步电机的转速可以通过控制定子电流的频率和幅值来实现。
通过调节电源的频率和电压,可以改变旋转磁场的速度,从而改变同步电机的转速。
6. 应用领域同步电机由于其稳定的运行速度和高效率的特点,在许多领域得到广泛应用。
例如,同步电机常用于工业领域的压缩机、泵和风机等设备中。
此外,同步电机还被广泛应用于电力系统中的发电机组。
总结:同步电机的工作原理是通过定子磁场和转子磁场的相互作用来产生转矩和运动。
通过控制定子电流的频率和幅值,可以改变同步电机的转速。
同步电机具有稳定的运行速度和高效率的特点,在工业和电力系统等领域得到广泛应用。
同步电机工作原理

同步电机工作原理同步电机和感应电机一样是一种常用的交流电机。
同步电机分为同步发电机和同步电动机。
现代发电厂中的交流机以同步电机为主。
同步电机的特点是稳态运行时,转子的转速和电网频率之间有不变的关系n=ns=60f/p,ns成为同步转速。
若电网的频率不变,则稳态时同步电机的转速恒为常数而与负载的大小无关。
同步电机的基本结构同步电机在结构上是定子铁心上嵌放三相对称绕组,转子铁心上装置直流励磁绕组。
主磁场的建立励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
载流导体三相对称的电枢绕组充当功率绕组,减速箱成为感应电势或者感应电流的载体。
切割运动原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组。
交变电势的产生由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。
通过引出线,即可提供交流电源。
同步电机的工作原理如下:1、主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
2、载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。
3、切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组。
4、交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。
通过引出线,即可提供交流电源。
5、交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。
同步电动机工作原理图解同步电动机的结构与同步发电机相同,其转子一般都采用凸极式结构。
使用时,同步电动机的定子绕组中要通入三相交流电流,同时转子励磁绕组中通入直流电励磁。
如图所示是同步电动机的工作原理示意图。
定子三相绕组(也称电枢绕组)接至三相交流电源后,便有三相对称电流流过,并产生电枢旋转磁场。
同步电动机工作原理

同步电动机工作原理同步电动机是一种常见的电动机类型,其工作原理与其他电动机有所不同。
在同步电动机中,转子的运动速度与旋转磁场的频率是同步的,因此得名为同步电动机。
接下来,我们将详细介绍同步电动机的工作原理。
首先,同步电动机的工作原理与感应电动机有所不同。
感应电动机的转子是由感应电流产生的磁场所驱动,而同步电动机的转子是由外部提供的旋转磁场所驱动。
这个旋转磁场是由定子上的三相绕组产生的,其频率与电源的频率相同。
因此,同步电动机的转子速度与这个旋转磁场的频率是同步的。
其次,同步电动机的工作原理涉及到定子和转子之间的磁场互相作用。
当定子上的三相绕组通电时,产生的旋转磁场将转子带到同步速度。
这种同步速度取决于电源的频率和定子绕组的极数。
一般来说,同步电动机的极数越多,同步速度就越高。
此外,同步电动机还需要一个外部的励磁源来提供转子的磁场。
这个励磁源可以是直流电源或者是由定子绕组产生的励磁电流。
通过这个励磁磁场,转子可以与旋转磁场产生磁场互相作用,从而产生转矩,驱动负载进行工作。
另外,同步电动机在启动时需要额外的控制装置来帮助其达到同步速度。
这个控制装置可以是由变频器控制的电源,通过改变电源的频率和相位来调节同步电动机的转速,使其达到同步速度。
一旦同步电动机达到同步速度,它就可以像感应电动机一样运行,驱动负载进行工作。
总的来说,同步电动机的工作原理是基于定子产生的旋转磁场与转子的磁场互相作用,从而产生转矩驱动负载进行工作。
通过外部的励磁源和控制装置,同步电动机可以实现高效、稳定的运行。
希望通过本文的介绍,能够让大家对同步电动机的工作原理有更加深入的了解。
同步电机的工作原理

同步电机的工作原理同步电机是一种在工业和家用电器中广泛应用的电动机,它具有高效率、稳定性和精确性的特点。
同步电机的工作原理是基于电磁感应和磁场的相互作用。
1. 基本原理:同步电机的基本原理是利用电磁感应和磁场相互作用的原理。
当同步电机通电时,电流通过定子线圈,产生一个旋转磁场。
同时,在转子中有一个永磁体或者由直流电源提供的磁场。
定子磁场和转子磁场相互作用,使得转子跟随定子的旋转磁场运动。
2. 磁场的产生:同步电机的磁场可以通过永磁体或者电磁线圈产生。
永磁体通常由稀土磁铁制成,具有较强的磁性,可以产生稳定的磁场。
电磁线圈则通过通电产生磁场,可以实现对磁场的控制。
3. 定子和转子:同步电机由定子和转子两部分组成。
定子是固定的部分,通常由线圈和铁芯构成。
转子是旋转的部分,可以是永磁体或者由电流产生的磁场。
4. 同步速度:同步电机的转子速度与定子的旋转磁场频率成正比。
根据电磁感应的原理,当定子线圈通电时,会产生一个旋转磁场,其频率与电流频率相同。
转子会跟随定子的旋转磁场运动,保持同步速度。
5. 磁场同步:同步电机的转子磁场和定子磁场必须保持同步,才能实现稳定的运转。
当转子磁场和定子磁场不同步时,会出现转子滑差现象,导致电机失去同步,运行不稳定。
6. 控制方法:为了保持同步,同步电机通常需要采用控制方法。
常见的控制方法包括调整定子电流、改变转子磁场、调整供电频率等。
这些控制方法可以实现同步电机的调速和调整转矩。
7. 应用领域:同步电机广泛应用于工业和家用电器中,如风力发电机组、水力发电机组、电动汽车、空调、电冰箱等。
由于同步电机具有高效率和精确性的特点,可以提高设备的性能和能源利用率。
总结:同步电机的工作原理是基于电磁感应和磁场的相互作用。
通过定子线圈产生的旋转磁场和转子磁场的相互作用,实现了同步电机的运转。
通过控制定子电流、转子磁场和供电频率等方法,可以实现同步电机的调速和调整转矩。
同步电机具有高效率、稳定性和精确性的特点,被广泛应用于各个领域。
同步电动机怎么工作的原理

同步电动机怎么工作的原理
同步电动机的工作原理可以简单地概括为电磁感应原理和同步定子与旋转磁场之间的交互作用。
具体步骤如下:
1.输入电源:将交流电源加到电动机的定子上。
2.定子线圈:电动机的定子上绕有三相对称分布的线圈,通过定子线圈将输入的交流电转换为旋转磁场。
3.旋转磁场:由于交流电的特性,定子线圈所产生的磁场会随着电源频率的变化周期性地翻转方向。
这样,定子所产生的磁场就会形成一个旋转的磁场。
4.磁极数:同步电动机的转子由磁体构成,磁体上有若干个磁极,这些磁极的数量与旋转磁场的磁极数相等。
5.磁力交互:磁极的磁力会与旋转磁场的磁力发生交互作用,造成定子和转子之间的磁力吸引和排斥现象。
6.同步运转:当转子正好与旋转磁场同步运转时,磁力的交互就会推动转子继续旋转。
此时,电动机就能够以同步运转的方式输出机械功。
值得注意的是,同步电动机的同步运转需要额外的控制和调整。
例如,可以通过
与电源频率同步的控制系统来保持旋转磁场与转子的同步,或者通过增加外部励磁电流来调整转子与旋转磁场的磁力交互。
这些控制和调整手段可以使同步电动机在不同负载下保持稳定的运行状态。
同步电动机工作原理

同步电动机工作原理前言:①同步电机是一种交流电机,主要作发电机使用;也可作电动机和调相机(专门用于电网的无功补偿)使用;②同步电机定义:同步电机转速n与定子电流频率f和极对数p保持严格不变的关系,即p fn60 ;③主要内容:电枢反应;有功和无功调节;并联运行;不对称和突然短路6.1同步发电机的基本结构和运行状态1.旋转磁极式定子-放置三相交流绕组转子-放置励磁绕组(主磁极) 凸极式隐极式2旋转电枢式定子-放置励磁绕组(主磁极)转子-放置三相交流绕组(需三个滑环引出或引入三相电流) 一、同步电机基本结构(一)隐极同步电机(以汽论发电机为例)特点:转速高为保证频率f=50Hz,则发电机的极对数P少(一般为二极,2P=2)离心力大,需细长转子(隐极式)0.5mm硅钢片叠压而成定子铁心大型电机由扇型片拼成圆形1. 定子矩形开口槽,径向,轴向通风道定子绕组-三相双层绕组,扁铜线绕制而成,采用成型线圈外壳-用钢板焊接而成2.转子 (1)由合金钢锻成,与转轴制成一个整体,外园开槽,大齿和小齿(2)励磁绕组为同心式绕组(3)采用高强度铝合金槽楔,端部采用保护环固定3.滑环(集电环)与电刷装置.(二)凸极同步电机特点:转速低为保证f=50Hz,则需发电机的极对数P增大为保证放置P 对磁极,则需转子的直径大.1.定子 : 定子铁心-硅钢片叠成,直径可达20多米,矩形开口槽.定子绕组-双层绕组2.转子: 凸极式铁心由厚钢板叠成励磁绕组由扁铜线绕制而成阻尼绕组(起动绕组)-由铜条和端环构成,用于同步电动机异步起动.二、同步电机的运行状态1. 稳态运行情况下,定转子磁场相对静止2. 功率角δ-定子合成磁场轴线与主极磁场(转子磁场)轴线之间夹角.(用电角度表示)3. 三种运行状态(1) 发电机运行① 物理过程:直流电流→电刷→滑环→励磁绕组→磁场原动机拖动转子绕组感应三相交流电动势(频率为60pn f),接入负载后,三相对称电流,定子旋转磁场以n1旋转.② 特点:<1>功率角δ>0(即主极磁场超前定子合成磁场)<2>转子受到制动性质的电磁转矩Te<3>f ∝1n ,为保证f=50Hz 恒定,需保证1n 恒定,应输入转矩T1与Te 平衡.(2) 补偿机运行状态(或空载运行状态) 当δ=0时→Te=0① 物理过程:转子同发电机运行状态,-主极磁场以1n 旋转定子接入三相对称电源-定子合成磁场以1n 旋转② 特点:<1>δ=0.(主磁场与定子合成磁场重合)<2>电机内没有有功功率转换(3) 电动机运行当δ<0时→Te →(即主机磁场滞后定子合成磁场① 物理过程:定子接三相电源-定子合成磁场以1n 旋转转子接直流电源-恒定磁场,去掉原动机.② 特点:<1>δ<0<2>外施T2↑→δ↑→Te ↑(与T2+T0平衡)保证n=1n =常数<3>转子转速n=1n =60f/p,即当f 一定,p 一定时,n 恒定.三.同步电机的励磁方式四.额定值1.额定容量S N (或额定功率P N )-指输出功率 发电机用视在功率(KVA)或有功功率电动机用有功功率(KW)表示补偿机用无功功率(Kvar)表示2.额定电压U N —定子线电压(V)3.额定电流I N —定子线电流(A)4.其他: N ϕcos ,ηN ,f N ,n N ,θN ,U fN ,I fN 等三相同步电动机 N N N N N I U P ϕηcos 3=6.1 同步电动机的工作原理一、三相异步电动机的同步运行n=n1时,异步电动机I2=0.此时转子绕组通直流电时,转子就会建立相对于转子本身精致的磁场(恒定)。
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同步电动机的工作原理
同步电动机
转子转速与定子旋转磁场的转速相同的交流电动机。
其转子转速n 与磁极对数p、电源频率f之间满足n=f/p。
转速n决定于电源频率f,故电源频率一定时,转速不变,且与负载无关。
具有运行稳定性高和过载能力大等特点。
常用于多机同步传动系统、精密调速稳速系统和大型设备(如轧钢机)等。
同步电动机是属于交流电机,定子绕组与异步电动机相同。
它的转子旋转速度与定子绕组所产生的旋转磁场的速度是一样的,所以称为同步电动机。
正由于这样,同步电动机的电流在相位上是超前于电压的,即同步电动机是一个容性负载。
为此,在很多时候,同步电动机是用以改进供电系统的功率因数的。
同步电动机在结构上大致有两种:
1、转子用直流电进行励磁。
它的转子做成显极式的,安装在磁极铁芯上面的磁场线圈是相互串联的,接成具有交替相反的极性,并有两根引线连接到装在轴上的两只滑环上面。
磁场线圈是由一只小型直流发电机或蓄电池来激励,在大多数同步电动机中,直流发电机是装在电动机轴上的,用以供应转子磁极线圈的励磁电流。
由于这种同步电动机不能自动启动,所以在转子上还装有鼠笼式绕组而作为电动机启动之用。
鼠笼绕组放在转子的周围,结构与异步电动机相似。
当在定子绕组通上三相交流电源时,电动机内就产生了一个旋转磁
场,鼠笼绕组切割磁力线而产生感应电流,从而使电动机旋转起来。
电动机旋转之后,其速度慢慢增高到稍低于旋转磁场的转速,此时转子磁场线圈经由直流电来激励,使转子上面形成一定的磁极,这些磁极就企图跟踪定子上的旋转磁极,这样就增加电动机转子的速率直至与旋转磁场同步旋转为止。
2、转子不需要励磁的同步电机
转子不励磁的同步电动机能够运用于单相电源上,也能运用于多相电源上。
这种电动机中,有一种的定子绕组与分相电动机或多相电动机的定子相似,同时有一个鼠笼转子,而转子的表面切成平面。
所以是属于显极转子,转子磁极是由一种磁化钢做成的,而且能够经常保持磁性。
鼠笼绕组是用来产生启动转矩的,而当电动机旋转到一定的转速时,转子显极就跟住定子线圈的电流频率而达到同步。
显极的极性是由定子感应出来的,因此它的数目应和定子上极数相等,当电动机转到它应有的速度时,鼠笼绕组就失去了作用,维持旋转是靠着转子与磁极跟住定子磁极,使之同步
同步电动机的起动方法:
同步电动机只有在定子旋转磁场与转子励磁磁场相对静止时,才能得到平均电磁转矩。
如将静止的同步电动机励磁后直接投入电网,这时定子旋转磁场与转子磁场间以同步转速n1作相对运动,转子受到交变的脉动转矩,其平均值为零,电机不能起动。
所以必须借助其他方式来起动。
常用的起动方法有下列三种:
1. 辅助电机起动
通常选用和同步电动机极数相同的感应电动机(容量为主机的5%~15%)作为辅助电动机。
先用辅助电动机将主机拖到接近同步转速,然后用自整步法将其投入电网,再切断辅助电动机电源。
这种方法只适用于空载起动,而且所需设备多,操作复杂。
2. 变频起动
此法实质上是改变定子旋转磁场转速利用同步转矩来起动。
在起动开始时,转子加上励磁,定子电源的频率调得很低,然后逐步增加到额定频率,使转子的转速随着定子旋转磁场的转速而同步上升,直到额定转速。
采用此法须有变频电源,而且励磁机与电动机必须是非同轴的,否则在最初转速很低时无法产生所需的励磁电压。
3. 异步起动
同步电动机多数在转子上装有类似于感应电动机的笼型起动绕组(即阻尼绕组)。
同步电动机异步起动的原理接线如下图所示。
起动时,先把励磁绕组接到约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻,然后用感应电动机起动方法,将定子投入电网使之依靠异步转矩起动。
当转速上升到接近同步转速时,再加入励磁电流,依靠同步电磁转矩将转子牵入同步。