Cтраница 1
Асинхронные двигатели малой мощности и микродвигатели также выполняют с короткозамкнутым ротором. [1]
![]() |
Конструкция ( а и схемы включения универсального асинхронного двигателя ( б. [2] |
Асинхронные двигатели малой мощности часто используются для работы при питании как от трехфазной, так и однофазной сети. Асинхронные универсальные двигатели серии УАД имеют трехфазную обмотку с шестью выводами. Они обеспечивают круговое вращающееся магнитное поле ( при правильном выборе емкости конденсатора) при нагрузке, близкой к номинальной. За номинальную мощность однофазного двигателя принимается мощность, равная 70 - 75 % номинальной мощности трехфазного двигателя. [3]
Асинхронные двигатели малой мощности с короткозамкнутыми роторами широко применяются в качестве двигателей общего назначения: для привода станков, центрифуг, насосов, конторских машин, звукозаписывающих аппаратов, машин для стрижки овец и дойки коров, холодильных, посудомоечных и стиральных машин, киноаппаратуры, вентиляторов, медицинского оборудования и др., а также в качестве вспомогательных - силовые двигатели в автоматических устройствах. [4]
Асинхронные двигатели малой мощности общего применения используются для электропривода постоянной скорости вращения, в котором требования по поддержанию скорости сравнительно невелики. В зависимости от вида питающего напряжения и обмотки статора различают трехфазные, двухфазные и однофазные асинхронные двигатели. [5]
Асинхронные двигатели малой мощности общего применения используются для электропривода постоянной скорости, в котором требования по поддержанию величины скорости сравнительно невелики. В зависимости от вида питающего напряжения и обмотки статора различают трехфазные и однофазные асинхронные двигатели. [6]
![]() |
Эквивалентная магнитная цепь двигателя. [7] |
Расчет асинхронного двигателя малой мощности с асимметричным статором рекомендуется проводить методом комплексных магнитных сопротивлений, так как эквивалентная магнитная цепь подобного двигателя ( рис. 5) проще эквивалентной электрической цепи. [8]
У асинхронных двигателей малой мощности величина Н мала и составляет примерно 0 1 сек или 5 периодов, а часто даже меньше. [9]
Для асинхронных двигателей малых мощностей исполнен. IPOO Т - ъ 15 - т - ЗО мин; для двигателей исполнения IP34 Ts 2 - - 5 ч в зависимости от мощности. [10]
Для асинхронных двигателей малых мощностей открытого типа 7 н 15 - 30 мин; для двигателей закрытого типа 7н 2 - ь5 ч в зависимости от мощности. [11]
Для асинхронных двигателей малых мощностей открытого типа Тя 15 - f - 30 мин; для двигателей закрытого типа Ти 2 - г 5 ч в зависимости от мощности. [12]
Для асинхронных двигателей малых мощностей открытого типа Тн - 15 - 30 мин; для двигателей закрытого типа Гн 2 - 5 ч в зависимости от мощности. [13]
Для асинхронных двигателей малых мощностей открытого типа Тн 15 - 30 мин; для двигателей закрытого типа Тн - 2 - 5 ч в зависимости от мощности. [14]
В асинхронных двигателях малой мощности ударные значения пусковых моментов и токов практически не зависят от момента сопротивления. С увеличением момента нагрузки возрастает лишь время пуска двигателя. Относительные значения ударных моментов и токов в микродвигателях значительно меньше, чем в машинах большой мощности, за счет большего активного сопротивления обмотки статора. Ударный момент определяется токами переходного режима и вследствие этого отличается от начального пускового момента, найденного из режима короткого замыкания двигателя. [15]