罩极电机结构参数

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单相四极罩极电机的有限元仿真与性能分析

单相四极罩极电机的有限元仿真与性能分析
第 49卷 第 5期 2016年 5月
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Vo1.49.No.5
M aV.2016
单 相 四 极 罩 极 电 机 的 有 限 元 仿 真 与 性 能 分 析
张晃清 ,熊海芳
(腾普 (常州 )精机 有限公司 ,江苏 常州 213022)
摘 要 :用 电磁有 限元计算 软件 JMAG Designer对单相 四极 罩极 电机进行二维 、三维瞬态性能仿 真 ,并 比较 了二维 、
1 单相四极罩极 电机技术参数
本 文 为应用 于 冷 柜 散 热 风 机 的单 相 四极 罩 极 电 机 如 图 1所 示 ,由于 JMAG 的路 算 模 块 Express不 含 罩 极 电机模 型 ,无 法 快捷 地 生 成 该 电机 模 型 ,因 此 本 研究 项 目需要 借 助第 三 方 制 图 软件 AutoCAD将 模 型导人 到 电磁有 限元 计算 模块 JMAG Designer中对该 电机 进 行 电 磁 计 算 ,从 而 得 出该 电 机 的 性 能 计 算 结 果 。
利 用 JMAG Designer软 件 的 2D和 3D模 块 分 别 计 算 出 了电机 带载启 动 的过 程 曲线 ,并用 2D 和 3D计 算 结 果进 行 比较 ,二者 计 算 结 果 较 为 接 近 。此 外 ,还 将 电机 的实测 结 果 与 二 维 、三 维 计 算 结 果 的 一 致 性 验证 了计 算结果 的准确性 。
图 1 单 相 四极 罩 极 电机 样ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机
该罩极电机的主要技术参数如表 1所示。
收 稿 日期 :2015—09—29
0 引 言
罩极式交流异 步电机 只有 主绕组 ,没有起动绕 组 。但是 在定 子 的磁 极 处 各 设 有 一 副短 路 环 ,也 称 为 “电极 罩极 圈 ”,当 电机 通 电后 ,主磁 极 部 分 产 生 了脉 动磁 场 ,并 且 短 路 环 中产 生 短 路 电 流 ,从 而 使 磁 极 上被 罩部 分 的产 生 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 机 转 子 便 旋 转启动工作了。实 际上 ,这短路环就相当于 电机的 起 动 绕组 了 。

微波炉罩极异步电机

微波炉罩极异步电机

微波炉罩极异步电机
微波炉罩极异步电机是一种常见于微波炉中的电机,用于驱动微波炉内部的转盘旋转,使烤箱内的食物均匀受热。

它是一种以交流电源为动力源的异步电机,具有结构简单、可靠性高、使用寿命长等优点。

微波炉罩极异步电机的结构由外旋转子、内定子、定子支架等部分组成。

外旋转子上装有转盘,内定子上有电枢,初始状态下外旋转子与内定子之间的气隙为最小值。

在电源通电的情况下,内定子会产生旋转磁场,推动外旋转子产生滑动运动,从而使转盘旋转起来。

在使用微波炉罩极异步电机时,需要注意以下几点:
1. 保持清洁:如果微波炉罩极异步电机上覆盖了油渍或其他污物,会导致电机失灵,甚至损坏。

因此,在清洗微波炉内部时,一定要注意清洗转盘和电机部分。

2. 避免超载:微波炉罩极异步电机的额定功率是固定的,如果超过额定功率使用,会对电机产生较大的负荷,可能导致电机损坏。

因此,在使用微波炉时,应注意不要将过重的食物置于转盘上,并控制好微波炉的使用时间。

3. 安装正确:微波炉罩极异步电机要按照正确的安装方式固定在微波炉内部,保证电机和转盘之间的配合度和气隙的正确性。

若电机装配不当,轴承和电机的磁环很容易损坏,从而导致电机不能正常工作。

总之,微波炉罩极异步电机是微波炉重要的零部件之一,对于这种电机的保养和维护需要谨慎处理。

只有正确地使用、清洗、维护才能保证其正常工作和较长的使用寿命。

罩极电机转速

罩极电机转速

罩极电机转速
罩极电机转速
罩极电机是一种特殊的电机,其结构形式与普通电机相比较,具有外部罩体或夹紧器罩体。

由于全部部件受罩体压缩而形成一体,此类电机的转速受制于罩的限制,是一种真空电机。

由于其结构简单,易于操控,具有良好的可靠性,是目前比较热门的一种电机。

罩极电机的转速主要取决于电机本身的结构,以及外部操控因素。

首先,电机本身的电流、电压、电势、绕组参数以及机械结构,都会影响电机的转速。

电机绕组布线的方式也会影响电机的转速,电压、电流也是影响电机转速的重要参数。

另外,罩极电机的外部环境也会影响电机的转速,如罩体材质、罩体尺寸等因素。

由于罩体可以对电机的空气流动产生限制,因此,电机的转速受到罩体的限制,而电机的最大转速则受到罩体尺寸的限制。

此外,研究表明,当电机罩体被半封闭时,电机的转速会比完全开放的状态略低。

另外,电机内部的温度也会影响电机的转速,当温度过高时,电机的转速会减慢,在噪音方面有一定优势。

总之,罩极电机的转速受到电机本身结构、外部操控因素以及温度等因素的影响,其最大转速受到罩体尺寸的限制。

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罩极电机的工作原理

罩极电机的工作原理

罩极电机的工作原理
罩极电机是一种常用的直流电机,其工作原理如下:
1.结构:罩极电机由定子和转子两部分组成。

定子是固定的,
由一组线圈组成,被称为电枢。

转子是可以旋转的部分,由一组永磁体组成,被称为磁极。

2.电流流动:当电流通过电枢线圈时,会产生一个磁场。

这个
磁场和转子上的磁极相互作用,会使得转子发生旋转。

3.电流换向:为了让转子持续旋转,电流的方向需要不断变换。

这个变换是通过一个叫做换向器的装置实现的。

换向器会根据转子位置的不同,使电流按照正确的顺序流过不同的电枢线圈,从而控制转子的旋转方向。

4.力的产生:当转子旋转时,转子上的磁极也会旋转。

这个旋
转磁场与定子上的磁场相互作用,产生一个力,使得转子继续旋转。

5.转矩调节:为了控制电机的转速和转矩,可以通过调节电枢
电流的大小来实现。

增加电枢电流会增大产生的磁场,从而增强转矩。

总结:罩极电机利用电流产生的磁场和磁极之间的相互作用,实现转子的旋转。

通过不断变换电流的方向和调节电枢电流的大小,可以控制电机的转速和转矩。

罩极电机的分类结构是怎样的?

罩极电机的分类结构是怎样的?

罩极电机的分类结构是怎样的?罩极电机是一种常见的电机类型,它具有结构简单、维护方便、耐久性好等优点,因此被广泛应用于家用电器、工业生产等领域。

在罩极电机的应用中,不同种类的罩极电机具有不同的特点和优点。

现在,我们就来一起了解一下罩极电机的分类结构是怎样的。

罩极电机的基本结构介绍罩极电机的基本结构由转子、定子、罩子、端盖等组成。

其中,转子是电机的旋转部分,它由转子轴、转子铁芯和绕组等部分组成;定子是电机的静止部分,它由定子铁芯和绕组等部分组成;罩子是电机的外壳部分,它起到保护电机内部零部件的作用;端盖则是用于安装定子和罩子的零部件。

罩极电机的分类罩极电机根据其结构和用途的不同,可以分为以下几类:1.通风式罩极电机通风式罩极电机是常见的一种罩极电机。

它具有罩子和风扇等部分,通过罩子上的小孔,将外部空气引入电机内部形成气流,然后利用风扇把空气排出,发挥散热作用。

通风式罩极电机具有散热性能好、风量大、噪音小等优点,广泛应用于家用电器领域。

2.无罩式罩极电机无罩式罩极电机,顾名思义,是没有罩子的罩极电机。

它的转子和定子暴露在外部,通过电机结构的合理设计,充分发挥电机内部的散热性能,减少散热问题。

无罩式罩极电机具有外形小、重量轻、散热快、使用寿命长等优点,适用于小型家用电器的电机驱动系统。

3.混合式罩极电机混合式罩极电机是一种结构复杂的罩极电机,它具有通风式和无罩式的优点,既能够进行散热,又能够减少电机的外形尺寸。

混合式罩极电机的转子和定子合并在一起,通过通风扇和散热系统等结构设计,实现电机的高效性能和可靠性,适用于一些大型工业电机的驱动系统。

罩极电机的应用罩极电机是一种常用的电机类型,应用广泛。

在家用电器领域,罩极电机适用于洗衣机、厨房电器、空调、电风扇等家电产品。

在工业生产领域,罩极电机适用于数控机床、水泵、食品机械等行业。

总结罩极电机的分类结构包括通风式罩极电机、无罩式罩极电机和混合式罩极电机。

它们各具特点,适用于不同的应用场合。

罩极电机 冷却技术

罩极电机 冷却技术

罩极电机(Shaded Pole Motor)是单相交流电动机中的一种,其结构特点主要包括定子、转子、线包组件和支架组件等部分。

根据定子外形结构的不同,罩极电机又可以分为凸极式罩极电动机和隐极式罩极电动机。

在凸极式罩极电动机中,定子铁心外形为方形、矩形或圆形的磁场框架,磁极凸出,每个磁极上均有1个或多个起辅助作用的短路铜环,即罩极绕组。

而凸极磁极上的集中绕组作为主绕组。

隐极式罩极电动机的定子铁心与普通单相的铁心相同,其定子绕组采用分布绕组,主绕组分布于定子槽内,罩极绕组不用短路铜环,而是用较粗的漆包线绕成分布绕组(串联后自行短路)嵌装在定子槽中(约为总槽数的1/3),起辅助组的作用。

主绕组与罩极绕组在空间相距一定的角度。

至于罩极电机的冷却技术,由于电机在运行时会产生热量,因此需要通过一些方式来散热,以确保电机的正常运行。

一种常见的冷却方法是采用风扇来吹散电机产生的热量。

此外,还可以通过改善电机的绝缘性能、优化电机结构、提高电机效率等方式来减少热量产生,从而达到冷却的目的。

总的来说,罩极电机的冷却技术需要根据电机的具体结构和运行环境来选择和设计。

通过合理的冷却设计,可以确保电机在各种环境下都能稳定、可靠地运行。

至于更具体的关于罩极电机的冷却技术,可能需要根据不同的应用和设计来具体研究和确定。

由于电机的设计和应用领域的广泛性,可能涉及到专业的电机工程知识和实践经验,因此建议在实际应用中,与专业的电机工程师或制造商进行深入的沟通和合作,以确保电机冷却技术的有效性和可靠性。

罩极电机设计指引

罩极电机设计指引

罩极电机设计指引1.概述罩极电机是微型单相感应电动机中最简单的一种,由于它具有结构简单,制造方便,成本低廉,运行可靠,过载能力强,维修方便等优点而被广泛地用于各种小功率驱动装置中。

其缺点是运行性能和起动性能较差,效率和功率因子较低,一般用于空载或轻载起动的小容量场合。

如电风扇、加湿机、空清机等。

2.工作原理一个没有罩极环仅有主绕组的电机,是没有起动转矩,在实际中是无法使用的,为了获得起动转矩,采用附图副绕组的措施。

这个绕组不是靠外接电源供电,而是靠它与主绕组轴线间保持有θ<90°的偏角,见图1。

主绕组通电后,其中一部分主磁通φm′会穿过这一短路环,感应电势产生电流,短路环则如变压器的副绕组一样,产生去磁通φk,与φm′合成后在罩极区间将是φs,最后决定了罩极环上的电势Ek,这样在主极与罩极的不同区间使有时间相位不同的φm与φs在脉振,构成了椭圆磁场,产生了起动转矩。

在转子是闭路的条件下,转子就会起动。

由于φm是超前φs的,磁场是从超前的磁通移向滞后的,所以电机的旋转方向是由主极移向罩极的顺时针方向。

图1 罩极电机的原理及矢量图3.技术指标及术语3.1技术指标额定功率额定电压额定电流额定转速3.2术语3.2.1效率电机输出功率与输入功率之比。

3.2.2功率因子COSΦ电机输入有效功率与视在功率之比。

3.2.3起动扭力Tst电机在额定电压,额定频率和转子堵住时所产生的扭力。

3.2.4最大扭力Tmax电机在额定电压,额定频率和运行温度下,转速不发生突降时产生的最大转矩。

3.2.5噪音电机在空载稳态运行时A计权声功率级dB(A)。

3.2.6振动电机在空载稳态运行时振动加速度有效值(m/s2)。

4.基本结构罩极电机是结构最简单的一种单相电动机,其结构可以分为两类,一类是隐极式,从外形来看,定转子均匀开槽,转子为鼠笼式。

定子上有主绕组和自行闭路的副绕组或称为罩极绕组。

两绕组可以做成等线圈式,也可以分别做成正弦绕组。

罩极式电机

罩极式电机

罩极式电机
罩极式电机是一种电机结构,其转子内部包围了定子。

罩极电机也被称为外转子电机,因为转子的外部是由罩套覆盖的。

与普通电机相比,罩极电机可以提供更高的功率密度和更高的转矩。

罩极式电机通常用于高速应用,如航空、汽车和医疗设备。

这种电机的主要优点是:高扭矩密度,高速运转,低噪音,高效率和可靠性。

罩极式电机的缺点是:制造难度高、成本昂贵、转子质量重。

典型的罩极式电机包括直流电机、步进电机和无刷直流电机。

在这些电机中,罩极是通过轴向和径向轴承支撑的。

罩极也可以用于低速应用,但是由于罩套的旋转会产生惯性阻力,使得这种电机不适合精密控制。

总之,罩极式电机是一种非常重要的电机类型,其具有广泛的应用领域和出色的性能特点。

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罩极电机结构参数
罩极电机是一种常见的电机结构,它由罩极和定子组成。

罩极是电机的外壳,起到保护内部结构的作用。

定子则是电机的主要部分,包括定子线圈和铁芯。

罩极电机的结构参数包括罩极材料、罩极形状和尺寸等。

罩极通常由金属材料制成,如铝合金或钢铁材料。

根据不同的应用需求,罩极的形状和尺寸也会有所不同。

比如,一些罩极电机需要在狭小的空间中使用,因此罩极的形状可能较为紧凑;而一些大型电机则需要更大尺寸的罩极来容纳内部的定子和转子。

定子是罩极电机的核心部分,它负责产生磁场和转动力。

定子线圈通常由导电材料制成,如铜线或铝线。

线圈的绕组方式可以是单层绕组或多层绕组,根据具体的设计要求进行选择。

定子线圈通过电流激励后,产生的磁场与罩极中的转子磁场相互作用,从而产生转动力。

铁芯是定子的支撑结构,它通常由硅钢片组成。

硅钢片具有较好的磁导率和抗磁饱和能力,能够有效地减小铁芯中的磁损耗。

铁芯的形状和尺寸也会根据电机的功率和工作条件进行设计。

在高功率电机中,为了增加铁芯的磁导率和减小磁阻,还可以采用分段式铁芯结构。

总的来说,罩极电机的结构参数直接影响着电机的性能和工作效果。

合理选择罩极材料、罩极形状和尺寸,以及定子线圈和铁芯的设计,能够提高电机的效率、降低能耗,从而满足各种工业和家用领域的需求。

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