Cтраница 4
Статор двигателя электрошпинделя ( рис. 11 - 4) набирается из листов электротехнической стали, в его пазах располагается двухполюсная обмотка, а ротор выполняется типа беличьей клетки либо в виде массивного стального цилиндра. Двигатели электрошпинделей питаются от специальных индукционных генераторов повышенной частоты типа ГИС ( fr - 300 - - 2000 Гц) или от статических преобразователей частоты на тиристорах. [46]
Когда индукционный ток возникает вследствие какого-либо механического движения, то электрическая энергия получается за счет механической. Такое превращение энергии происходит в индукционных генераторах, установленных на электро - станциях. Когда же индукционный ток возникает при отсутствии механического движения, то электрическая энергия переходит из одной цепи в другую. [47]
Питание электрошпинделя осуществляется трехфазным током соответствующей чг. При комплектовании электрошпинделя индивидуальным источником питания может применяться индукционный генератор повышенной частоты. [48]
![]() |
Схема тахометра с короткозамкнутым. [49] |
Есть три типа погрешностей, влияющих на работу индукционного генератора ( см. табл. 12 - 9): остаточное напряжение при нулевой скорости, нелинейность крутизны характеристики и погрешности фазового угла при низких скоростях вращения. [50]
![]() |
Структурная схема частотного регулирования скорости асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с машинным ( а и статическим ( б преобразователями частоты. [51] |
Для регулирования частоты вращения ротора изменением частоты тока статора необходимо иметь отдельный источник или преобразователь энергии с регулируемой частотой. До последнего времени в качестве источника энергии использовались синхронные, асинхронные или индукционные генераторы. [52]
![]() |
Механические характеристики двухскорост-ного асинхронного двигателя с короткозамкнутой обмоткой ротора. с постоянным ( а и переменным ( б момен - том Мк. [53] |
Могут быть двигатели со следующими скоростями вращения п0: трехскоростные - 1500 / 1000 / 750; 1000 / 750 / 500 об / мин, четы-рехскоростные - 3000 / 1500 / 1000 / 500; 1500 / 1000 / 750 / 500 об / мин. До последнего времени в качестве источника энергии использовались синхронные, асинхронные или индукционные генераторы. [54]
![]() |
Движение проводника А В в магнитном поле вызывает перемещение свободных электронов в этом проводнике к концу А. [55] |
Всесторонние исследования явления электромагнитной индукции показали, что с помощью этого явления можно получить электрический ток практически любой мощности, что позволяет широко использовать электрическую энергию в промышленности. В настоящее время почти вся электрическая энергия, используемая на производстве, получается с помощью индукционных генераторов, принцип работы которых основан на явлении электромагнитной индукции. Поэтому Фарадей по праву считается одним из основателей электротехники. [56]
Всесторонние исследования явления электромагнитной индукции показали, что с помощью этого явления можно получить электрический ток практически любой мощности, что позволяет широко использовать электрическую энергию в промышленности. В настоящее время почти вся электрическая энергия, используемая на производстве, получается с помощью индукционных генераторов, принцип работы которых основан на явлении электромагнитной индукции. Поэтому, Фарадей по праву считается одним из основателей электротехники. [57]
![]() |
Распределение индукции В на поверхности якоря. [58] |
Электрические машины, в которых механическая энергия превращается в электрическую с помощью явления электромагнитной индукции, называют индукционными генераторами. [59]
В МГД-генераторе процесс преобразования энергии происходит в объеме плазмы, что принципиально отличает МГД-генератор ог обычных генераторов. Электромагнитная энергия может быть извлечена из объема либо через электроды - кондукционный генератор, либо индукционным способом - индукционный генератор. [60]