Rozdíl mezi synchronními a asynchronními motory

Elektromotory jsou dvou hlavních typů - synchronní a asynchronní. Co jsou oba?

Obsah článku

  • Co je to synchronní motor?
  • Co je to indukční motor?
  • Porovnání
  • Tabulka

Co je to synchronní motor?

Do synchronní je obvyklé při konstrukci jednotky přiřadit elektrické motory, které pracují se střídavým proudem a mají rotor s frekvencí rotace shodnou s frekvencí rotace magnetického pole..

Klíčové prvky synchronního elektrického motoru:

  1. Ukotvit
  2. induktor.

První prvek jednotky je umístěn na statoru. Induktor je umístěn na rotoru, který je od statoru oddělen vzduchovou mezerou. Struktura kotvy je reprezentována vinutím (jedním nebo více). Proudy, které jsou přiváděny do odpovídajícího prvku motoru, vytvářejí magnetické pole rotující s danou frekvencí a interagující s induktorovým polem. Induktor obsahuje 2 póly - ve formě permanentních magnetů.

Synchronní jednotka může pracovat ve dvou režimech:

Reklama
  • jako skutečný elektrický motor;
  • jako generátor.

První režim činnosti zahrnuje interakci magnetického pole, které se tvoří na armatuře, a pole, které se tvoří na pólech induktoru. Synchronní motor v generátorovém režimu pracuje v důsledku elektromagnetické indukce: během otáčení rotoru interaguje magnetické pole, které se vytváří na vinutí, s fázemi vinutí na statoru, což má za následek vznik elektromagnetické síly..

na obsah ↑

Co je to indukční motor?

Do asynchronní je obvyklé připisovat elektrické motory, u nichž se rychlost otáčení jednoho z klíčových prvků - rotoru - neshoduje s rychlostí otáčení magnetického pole vytvářeného proudem, který se vyskytuje na vinutí statoru. Asynchronní agregáty jsou někdy označovány jako indukce. Důvodem je skutečnost, že vinutí rotoru je indukován proud pod vlivem statorového magnetického pole.

Konstrukce indukčního motoru zahrnuje stator a rotor, které jsou odděleny vzduchovou mezerou. Hlavní aktivní prvky jednotky:

  • vinutí;
  • magnetický obvod.

Důležitou roli při provozu indukčního motoru hrají přídavné konstrukční prvky, které zajišťují pevnost, chlazení a stabilitu jednotky.

na obsah ↑

Porovnání

Hlavním rozdílem mezi synchronním motorem a asynchronním motorem je poměr frekvence rotace rotoru a magnetického pole. V souhrnu prvního typu jsou oba indikátory stejné. V asynchronním stroji - jiný.

Je třeba poznamenat, že elektrické motory druhého typu jsou obecně běžnější než první. V tomto případě jsou asynchronní jednotky nejčastěji zastoupeny v odrůdě, ve které je nainstalován rotor veverkové klece. Tato zařízení mají řadu hlavních výhod oproti elektromotorům jiných kategorií. Jmenovitě:

  1. jednoduchost designu, spolehlivost;
  2. relativně nízké náklady na výrobu, provoz;
  3. schopnost pracovat při použití existujících síťových prostředků bez připojení převodníků.

Indukční stroje s veverkovou klecí však mají také řadu nevýhod. Jmenovitě:

  • přítomnost malého spouštěcího momentu;
  • přítomnost velkého spínacího proudu;
  • snížený účiník;
  • nízká ovladatelnost z hlediska regulace rychlosti;
  • závislost maximální rychlosti na frekvenci elektrické sítě;
  • Elektromagnetický moment v indukčních motorech uvažovaného typu se vyznačuje silnou citlivostí na pokles napětí v síti.

Synchronní jednotky mají zase nepopiratelné výhody. Mezi ně patří:

  • relativně nízká citlivost na poklesy napětí v síti;
  • stabilita rotace bez ohledu na zatížení rotoru.

Synchronní motory mají také nevýhody:

  • relativní složitost designu;
  • obtížnost spuštění rotoru.

Známé vlastnosti provozu synchronních a asynchronních jednotek umožňují optimální využití prvního, pokud by požadovaný výkon motoru v systému (například jako součást infrastruktury výrobní linky) měl být asi 100 kW nebo více. V ostatních případech je použití asynchronních strojů zpravidla výhodnější..

Po zvážení rozdílu mezi synchronním a asynchronním motorem odrážíme závěry v tabulce.

na obsah ↑

Tabulka

Synchronní motorIndukční motor
Rotace rotoru a magnetického pole v synchronních motorech se provádí se stejnou frekvencíRotace rotoru a magnetického pole v asynchronních jednotkách se provádí s různými frekvencemi
Často má složitější designObvykle méně komplikované
Optimální s požadovaným výkonem 100 kW a víceOptimální pro požadovaný výkon menší než 100 kW