一、关于发电机和电动机的原理?
从宏观上来说,电动机是把电能转换为动能,发电机是把动能转为电能
以永磁同步电机为例:
电动机是在定子侧产生旋转的磁场,带动转子的转动
发电机是转子旋转,切割磁感线在定下侧产生电压
二、电动机的工作原理通俗来讲是什么?
电磁感应,电生磁,电机主要是定子和转子,定子固定,转子可以转动,定子线圈通过电流后产生磁场,而转子与定子磁场相排斥产生力矩推动转子转动。
最基础的就是左手法则和右手法则
三、简易电动机原理?
电动机是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械。用于实现电能向机械能的转换。运行时从电系统吸收电功率,向机械系统输出机械功率。 异步电动机原理 三相绕组接通三相电源产生的磁场在空间旋转,称为旋转磁场,转速的大小由电动机极数和电源频率而定。转子在磁场中相对定子有相对运动,切割磁杨,形成感应电动势。转子铜条是短路的,有感应电流产生。转子铜条有电流,在磁场中受到力的作用。转子就会旋转起来。
四、电动机抱死原理?
工作原理:电动机接通电源,同时电磁抱闸线圈也得电,衔铁吸合,克服弹簧的拉力使制动器的闸瓦与闸轮分开,电动机正常运转。
断开开关或接触器,电动机失电,同时电磁抱闸线圈也失电,衔铁在弹簧拉力作用下与铁芯分开,并使制动器的闸瓦紧紧抱住闸轮,电动机被制动而停转。
五、激励电动机原理?
励磁绕组和电枢绕组串联,直流电源上,根据主磁通和电枢电流的方向,按照左手定则,可以决定转子旋转的方向,是按逆时针方向旋转;如果把电源的极性反过来,主磁通和电枢电流也都同时改变了方向,按照左手定则,转子转向不变,仍为按逆时针方向旋转。
六、特斯拉电动机原理?
Tesla选择的感应电机是更可靠(没有退磁风险)、低成本(永磁材料成本占到同步电机材料成本的70%)、高效率的解决方案。至于Tesla是怎么将感应电机做到更加高效,就要看铜芯转子的技术了。
感应电动机的主流结构叫做鼠笼电机,名字的来源是由于它的转子结构好比就是一个鼠笼。在工业感应电机的生产制造中,这样的鼠笼通常都是用铝铸造而成,铝有着较好的电导率和较低的熔点(660.4℃)成本也有优势,因而铸铝转子成为了感应电机转子的主流。
七、电动机调速原理?
电动机调速是指通过控制电源电压、电流等因素,使电动机的转速得以调节的方法。电动机调速的原理可以根据不同的调速方式分为以下几种:
1. 电压调制控制:通过改变电源电压,从而改变电动机的转速。电压调制控制分为调压型和变压型两种方式。调压型的电压控制是通过改变电源的电压,实现电动机的调速。变压型的电压控制则是通过在电源和电动机之间串联一个可变自耦变压器或可变变压器,来改变电机绕组的电压,实现电动机的调速。
2. 电流调制控制:通过改变电源电流,从而改变电动机的转速。电流调制控制主要有直流电流调制和交流电流调制两种方法。其中,直流电流调制是通过改变电源电压、电动机电枢电阻、励磁电流等因素,来改变电机的电流,实现电动机的调速。交流电流调制则是通过改变电源电压、电机电压或电流相位,来改变电动机的转速。
3. 频率调制控制:通过改变电源频率,从而改变电动机的转速。频率调制控制是应用于交流电动机调速的一种方法。通过改变交流电源输出的频率,改变电机的转速。通常采用变频器来实现频率调制控制。
总之,电动机调速的原理可以通过改变电源电压、电流以及频率来实现。控制电源这些因素可以达到控制电动机转速的目的。
八、电动机的制造原理?
1、直流电动机转动原理:都是遵循“通电导线在磁场中要受到力的作用,方向用左手定则判定。”根据产生磁场的方式不同,微型电机和较小型直流电机,使用永久磁铁作为磁极。较大型直流电机是用通电线圈产生磁场,磁力更强,更大。
2、三相三相正弦交流电动机转动原理:正弦交流电在相位上各差120度,在电动机的定子上能产生旋转磁场,起动转矩很大,输出功率、效率也很高。当转子采用短路铜条的时候,叫做鼠笼式异步电动机,制造和使用都比较简单。当转子采用绕线方式时候,叫做绕线式同步电动机,易于调整电机的转速和带负荷启动。
3、单相正弦交流电动机转动原理:单相正弦交流电在磁极上是180度极性变化,没有启动转矩,但是只要有一个小的偏转就会启动。启动方法有短路环启动方式和电容启动方式。
九、电动机转子构造原理?
电动机的转子就是线圈,工作原理是通电线圈在磁场中受力转动
十、电动机启动箱原理?
使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸


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