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电机转子图片 一文告诉你转子究竟是什么
发布时间 : 2024-11-23
作者 : 小编
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一文告诉你转子究竟是什么

根据ISO标准,由轴承支撑的旋转体称为转子。转子多为动力机械和工作机械中的主要旋转部件。典型的转子有透平机械转子、电机转子、各种泵的转子和透平压缩机的转子等。转子在某些特定的转速下转动时会发生很大的变形并引起共振,引起共振时的转速称为转子的临界转速。在工程上,工作转速低于第一阶临界转速的转子称为刚性转子,大于第一阶临界转速的转子称为柔性转子。由于转子作高速旋转运动,所以需要平衡。静平衡主要用于平衡盘形转子的惯性力。刚性转子的动平衡可以通过通用平衡机来平衡惯性力和惯性力偶,消除转子在弹性支承上的振动。柔性转子的动平衡比较复杂,从原理上区分,有振型平衡法和影响系数法两类。

电机转子:也是电机中的旋转部件。电机由转子和定子两部分组成,它是用来实现电能与机械能和机械能与电能的转换装置。电机转子分为电动机转子和发电机转子。

转动方式

电机转子分为内转子转动方式和外转子转动方式两种。内转子转动方式为电机中间的芯体为旋转体,输出扭矩(指电动机)或者收入能量(指发电机)。外转子转动方式即以电机外体为旋转体,不同的方式方便了各种场合的应用。

无刷直流电机转子

无刷直流电机的转子由一定极对数的永磁体镶嵌在铁芯表面或者嵌入铁芯内部构成。永磁体多采用钕铁硼等高矫顽力,高剩磁感应密度的稀土永磁材料制作而成。此转子的永久磁钢的作用和有刷电机所用的永久磁钢作用相类似,都是在电机气隙中建立足够的磁场,其不同之处在于无刷直流电机中的永久磁钢装在转子上面,而有刷电机的磁钢装在定子上面。无刷直流电机的转子结构多采用表面粘贴式磁极,又称瓦形磁极。表面粘贴式磁极即在铁芯外表面粘贴径向充磁的瓦片性稀土永磁体,合理设计便可得到方波形式的气隙磁通密度。

转子注塑工艺

把金属镶件放入模具当中,然后注入BMC塑料。加热至160度。

电动机的功率.应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点:

(1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过

载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。

(2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。

电动机功率选择

要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:

(1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):

P=P1/n1n2

式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。

按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。

例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?

解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw

由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。

(2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。

(3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为

FS%=tg/(tg+to)×100%

式中 tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。

此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得过小(即"小马拉大车"),应调换功率较大的电动机.

来源:网络

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电机转子,往往像是被忽略的存在!

与变压器一样,在电机中也存在着漏磁 ,因为,定子与转子之间存在着0.5~3mm的气隙,如此,定子的漏磁通就是定子铁芯与气隙成闭合回路的磁通,转子的漏磁则是转子铁芯与气隙成闭合回路的磁通。这点结合变压器的漏磁特性,非常好理解。

定子的漏磁通在定子绕组中引起漏电感L1σ,转子的漏磁通则在转子绕组中引起漏电感L2σ。Xm记作转子绕组最大感抗,也就是电机在起动瞬间的感抗,则Xm=ωL2σ=2πfL2σ。转子的瞬时感抗则等于转差率s与Xm的乘积,即X2=sXm。

所以,在转子绕组中,既有电阻,又有感抗,合起来就叫做阻抗。常温下,电阻基本可以看做是一个不变的量,但感抗则是一个瞬时变化的量,两者之间满足阻抗三角形关系。阻抗等于电阻平方与感抗平方的和,再开根号。

有了转子阻抗和转子感应电势,就可求转子电流,因为转子阻抗与转子电势都与转差率s有关,所以,转子电流I2是一个动态量,转子电路的电流I2随s的增大而增大。

负载运行时,当阻转矩增大,电机转速降低时,转差率增大,转子电流变大,反映到定子侧,定子电流也随之增大,这就是电机电流增大的原因。

电机起动时,转差率最大,s=1,此时,转子感应电势最大,转子电流也最大,定子电流通常为额定电流的4~7倍,起动冲击电流且不论,可以达到额定电流的10~14倍,按12倍选择开关设备,同样源于此。

再看一些转子功率因数cosθ,电阻r与阻抗Z的比值。因为阻抗Z是个动态量,所以,cosθ必然是个动态量。r不变,Z随转差率s的增大而增大,所以,cosθ必然随着s的增大而减小,转速越慢,功率因数cosθ就越低。电机起动时,s=1,此刻,功率因数最低。

电机中定子电流I1是由转子电流I2来决定的。在异步电动机中,能量以旋转磁通为媒介,由定子传递到转子。转子旋转磁场所获得的能量,除很小一部分转换为热损耗外(电阻发热),其余均转换为转子输出的机械能。如此,就将电机的定子与转子联系在了一块。

最后,再看一下转子的输出转矩,输出转矩等于电磁转矩与摩擦转矩之差。转矩是看转轴来输出的,而转子则压装在了转轴上,两端用轴承加以配合,所以,轴承会带来一部分的摩擦损耗,但很小,基本可以忽略不计。电机空载时,可以默认为输出转矩为0,定子电流则为电机的励磁电流,其负载电流为0。

电磁转矩是由旋转磁场的磁通Φ与转子电流I2相互作用而产生的,因而,电磁转矩与转子电流的有功分量及定子旋转磁场磁通呈正比,磁场越强,转子电流越大,电磁转矩也越大,其表达式为:T=kΦI2cosθ。

由4.44公式可知,电源电压若保持不变,磁通则不会变化,如此,电磁转矩正比于转子电流的有功分量,即T∝I2cosθ。所以,阻转矩增大,电流必然增大,因为,输出转矩要与阻转矩保持平衡。

若电源电压发生变化,影响到的是旋转磁场磁通,所以电源电压对电机输出转矩影响较大,输出转矩与定子每相电压的平方呈正比关系,相电压降低一点,转矩将按平方关系降低,这也是电机在电源电压降低时容易报过流的原因。

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