Как регулировать мощность электродвигателя

Регулирование частоты вращения электродвигателей

Подписка на рассылку

Порядка 70% потребляемой промышленностью мощности, приходится на электропривод. Огромное разнообразие технологических процессов диктует свои правила, вследствие чего, появилась необходимость в изменении скорости вращения электродвигателя непосредственно во время технологического процесса. В данной статье мы раскроем различные способы регулирования скорости вращения электродвигателей.

Параметры, изменив которые, мы изменим скорость двигателя переменного тока (ДПТ):

Изменяемые параметры для ДПТ:

Методы регулирования частоты вращения электродвигателя

Далее мы подробно рассмотрим эти способы и их применимость к различным типам электродвигателей.

Частотное регулирование

Наиболее эффективный, постоянно совершенствующийся способ.
Применение: двигатели переменного тока (синхронные и асинхронные с кз ротором).
Корректируя частоту питающего напряжения, мы изменим угловую скорость магнитного поля статора, следовательно, скорость двигателя в значительном диапазоне, имея достаточно жесткие механические характеристики. Для сохранения в норме коэффициента мощности и допустимости кратковременных перегрузок, меняя частоту, следует изменять и саму величину питающего напряжения.

Преимущества способа:

Регулирование изменением числа пар полюсов

Применение: т.к. промышленность не выпускает серийно синхронные двигатели с изменяемым количеством пар полюсов, будем считать, что способ актуален только для асинхронных двигателей (далее АД) с кз ротором.
Способ реализуется изменением числа пар полюсов у обмоток. Этого можно добиться, изготовив двигатель с двумя независимыми обмотками. Но этот метод приводит к удорожанию конструкции и увеличению размеров машины. Поэтому наиболее выгодным является увеличение числа пар полюсов без использования второй независимой обмотки.
Промышленностью выпускаются двухскоротсные, трёхскоростные и четырёхскоростные электродвигатели.

Достоинства:

Недостатки:

Изменение питающего напряжения

Применение: асинхронные двигатели.

Добавочное сопротивление в цепи ротора

Применение: АД с фазным ротором.
При изменении сопротивления ротора прямо пропорционально изменяется скольжение. Но величина критического момента остается постоянной. Это позволяет подобрать сопротивления так, чтобы уравнять критический момент с пусковым, что благоприятно сказывается на пуске двигателя под нагрузкой.

Достоинства способа:

Недостатки:

Асинхронный вентильный каскад

Применение: АД с фазным ротором.

Достоинства:

Недостатки:

Изменение напряжения питания якоря

Применение: любые ДПТ.
Способ можно использовать если источником электрической энергии является генератор. Реализовать от общей сети невозможно.

Достоинства:

Недостатки:

Введение добавочного резистора в цепь якоря

Применение: любые ДПТ.

Заключается в последовательном включении в цепь якоря регулировочного реостата. Но способ не получил распространения ввиду своей неэкономичности и плохого влияния на КПД двигателя, т.к. в цепи реостата теряется очень большое количество энергии.

Регулирование изменением магнитного потока

В цепь возбуждения двигателей параллельного и смешанного возбуждения подключается реостат. В машинах последовательного возбуждения изменение магнитного потока в обмотке возбуждения производится шунтированием этой обмотки регулируемым сопротивлением. Максимальная скорость вращения двигателя ограничивается лишь механической прочностью якоря. Скорость двигателя регулируется в диапазонах 2:1-5:1, в частных случаях 8-10:1.

Преимущества:

Недостатки:

Источник

Регулирование скорости асинхронного двигателя

Наиболее распространены следующие способы регулирования скорости асинхронного двигателя : изменение дополнительного сопротивления цепи ротора, изменение напряжения, подводимого к обмотке статора, двигателя изменение частоты питающего напряжения, а также переключение числа пар полюсов.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя путем введения резисторов в цепь ротора

Из рис. 1 следует, что при увеличении сопротивления в цепи ротора при том же моменте частота вращения вала двигателя уменьшается.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяРегулирование частоты вращения асинхронного двигателя изменением напряжения на статоре

При регулировании частоты вращения асинхронного двигателя изменением напряжения, подводимого к обмотке статора, критический момент М кр асинхронного двигателя изменяется пропорционально квадрату подводимого к двигателю напряжения U рет (рис. 3 ), а скольжение от U рег не зависит.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Рис. 1. Механические характеристики асинхронного двигателя с фазным ротором при различных сопротивлениях резисторов, включенных в цепь ротора

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Рис. 2. Схема регулирования скорости асинхронного двигателя путем изменения напряжения на статоре

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Рис. 3. Механические характеристики асинхронного двигателя при изменении напряжения подводимого к обмоткам статора

Если момент сопротивления рабочей машины больше пускового момента электродвигателя (Мс > Мпуск), то двигатель не будет вращаться, поэтому необходимо запустить его при номинальном напряжении Uном или на холостом ходу.

Регулировать частоту вращения короткозамкнутых асинхронных двигателей таким способом можно только при вентиляторном характере нагрузки. Кроме того, должны использоваться специальные электродвигатели с повышенным скольжением. Диапазон регулирования небольшой, до n кр.

Для изменения напряжения применяют трехфазные автотрансформаторы и тиристорные регуляторы напряжения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя изменением частоты питающего напряжения

Так как частота вращения магнитного поля статора n о = 60 f /р, то регулирование частоты вращения асинхронного двигателя можно производить изменением частоты питающего напряжения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяПринцип частотного метода регулирования скорости асинхронного двигателя заключается в том, что, изменяя частоту питающего напряжения, можно в соответствии с выражением при неизменном числе пар полюсов р изменять угловую скорость n о магнитного поля статора.

Этот способ обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне, а механические характеристики обладают высокой жесткостью.

Для получения высоких энергетических показателей асинхронных двигателей (коэффициентов мощности, полезного действия, перегрузочной способности) необходимо одновременно с частотой изменять и подводимое напряжение. Закон изменения напряжения зависит от характера момента нагрузки Мс. При постоянном моменте нагрузки напряжение на статоре должно регулироваться пропорционально частоте.

Схема частотного электропривода приведена на рис. 5, а механические характеристики АД при частотном регулировании — на рис. 6.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Рис. 5. Схема частотного электропривода

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Рис. 6. Механические характеристики асинхронного двигателя при частотном регулировании

С уменьшением частоты f критический момент несколько уменьшается в области малых частот вращения. Это объясняется возрастанием влияния активного сопротивления обмотки статора при одновременном снижении частоты и напряжения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяБольшинство современных преобразователей частоты построено по схеме двойного преобразования. Они состоят из следующих основных частей: звена постоянного тока (неуправляемого выпрямителя), силового импульсного инвертора и системы управления.

Звено постоянного тока состоит из неуправляемого выпрямителя и фильтра. Переменное напряжение питающей сети преобразуется в нем в напряжение постоянного тока.

Силовой трехфазный импульсный инвертор содержит шесть транзисторных ключей. Каждая обмотка электродвигателя подключается через соответствующий ключ к положительному и отрицательному выводам выпрямителя. Инвертор осуществляет преобразование выпрямленного напряжения в трехфазное переменное напряжение нужной частоты и амплитуды, которое прикладывается к обмоткам статора электродвигателя.

В выходных каскадах инвертора в качестве ключей используются силовые IGBT-транзисторы. По сравнению с тиристорами они имеют более высокую частоту переключения, что позволяет вырабатывать выходной сигнал синусоидальной формы с минимальными искажениями. Регулирование выходной частоты I вых и выходного напряжения осуществляется за счет высокочастотной широтно-импульсной модуляции.

Регулирование частоты вращения асинхронного двигателя переключение числа пар полюсов

Ступенчатое регулирование скорости можно осуществить, используя специальные многоскоростные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.

Из выражения n о = 60 f /р следует, что при изменении числа пар полюсов р получаются механические характеристики с разной частотой вращения n о магнитного поля статора. Так как значение р определяется целыми числами, то переход от одной характеристики к другой в процессе регулирования носит ступенчатый характер.

Существует два способа изменения числа пар полюсов. В первом случае в пазы статора укладывают две обмотки с разным числом полюсов. При изменении скорости к сети подключается одна из обмоток. Во втором случае обмотку каждой фазы составляют из двух частей, которые соединяют параллельно или последовательно. При этом число пар полюсов изменяется в два раза.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Регулирование скорости путем изменения числа пар полюсов экономично, а механические характеристики сохраняют жесткость. Недостатком этого способа является ступенчатый характер изменения частоты вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Выпускаются двухскоростные двигатели с числом полюсов 4/2, 8/4, 12/6. Четырехскоростной электродвигатель с полюсами 12/8/6/4 имеет две переключаемые обмотки.

Использованы материалы книги Дайнеко В.А., Ковалинский А.И. Электрооборудование сельскохозяйственных предприятий.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Управление скоростью вращения однофазных двигателей

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Однофазные асинхронные двигатели питаются от обычной сети переменного напряжения 220 В.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяКак регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Регулировать скорость вращения таких двигателей необходимо, например, для:

В системах вентиляции это позволяет экономить электроэнергию, снизить уровень акустического шума установки, установить необходимую производительность.

Способы регулирования

Рассматривать механические способы изменения скорости вращения, например редукторы, муфты, шестерёнчатые трансмиссии мы не будем. Также не затронем способ изменения количества полюсов обмоток.

Рассмотрим способы с изменением электрических параметров:

Регулирование напряжением

n2 — скорость вращения ротора

При регулировании скорости таким способом необходимо устанавливать двигатели завышенной мощности.

Но несмотря на это, этот способ используется довольно часто для двигателей небольшой мощности с вентиляторной нагрузкой.

На практике для этого применяют различные схемы регуляторов.

Автотрансформаторное регулирование напряжения

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

На схеме изображён автотрансформатор T1, переключатель SW1, на который приходят отводы с разным напряжением, и двигатель М1.

Регулировка получается ступенчатой, обычно используют не более 5 ступеней регулирования.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяПреимущества данной схемы:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяНедостатки:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяКак регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Тиристорный регулятор оборотов двигателя

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Схема управления регулирует момент открытия и закрытия тиристоров относительно фазового перехода через ноль, соответственно «отрезается» кусок вначале или, реже в конце волны напряжения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Таким образом изменяется среднеквадратичное значение напряжения.

Для управления двигателями регуляторы модифицируют из-за особенностей индуктивной нагрузки:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяДостоинства тиристорных регуляторов:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяНедостатки:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяКак регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Стоит отметить, что в большинстве современных кондиционеров среднего и высшего уровня скорость вентилятора регулируется именно таким способом.

Транзисторный регулятор напряжения

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Выходные транзисторы коммутируются с высокой частотой (около 50 кГц), если при этом изменить ширину импульсов и пауз между ними, то изменится и результирующее напряжение на нагрузке. Чем короче импульс и длиннее паузы между ними, тем меньше в итоге напряжение и подводимая мощность.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Для двигателя, на частоте в несколько десятков кГц, изменение ширины импульсов равносильно изменению напряжения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяПлюсы электронного автотрансформатора:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяСлабые стороны:

Частотное регулирование

Однако, преобразователи частоты предназначены для управления трёхфазными электродвигателями.

Однофазные двигатели могут управляться:

Преобразователи для однофазных двигателей

Это модель Optidrive E2

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Для стабильного запуска и работы двигателя используются специальные алгоритмы.

При этом регулировка частоты возможна и вверх, но в ограниченном диапазоне частот, этому мешает конденсатор установленный в цепи фазосдвигающей обмотки, так как его сопротивление напрямую зависит от частоты тока:

В выходном каскаде используется мостовая схема с четырьмя выходными IGBT транзисторами:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяПреимущества специализированного частотного преобразователя:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяМинусы использования однофазного ПЧ:

Использование ЧП для трёхфазных двигателей

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Стандартный частотник имеет на выходе трёхфазное напряжение. При подключении к ему однофазного двигателя из него извлекают конденсатор и соединяют по приведённой ниже схеме:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Геометрическое расположение обмоток друг относительно друга в статоре асинхронного двигателя составляет 90°:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

В некоторых конденсаторных двигателях дополнительная обмотка выполняется более тонким проводом и соответственно имеет более высокое сопротивление.

При работе без конденсатора это приведёт к:

Многие ПЧ имеют защиту от асимметрии токов в обмотках, при невозможности отключить эту функцию в приборе работа по данной схеме будет невозможна

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя Преимущества:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяНедостатки метода:

Источник

Регулятор оборотов электродвигателя: назначение, принцип работы

В большинстве современных бытовых и промышленных приборов применяются электрические машины, совершающие какую-либо полезную работу. В качестве рабочего инструмента в них могут выступать самые разнообразные приспособления, которые необходимо вращать с различной скоростью. Для изменения этого параметра используется регулятор оборотов электродвигателя.

Назначение

Технически регулятор оборотов электродвигателя предназначен для изменения количества вращения вала за единицу времени. На этапе разгона корректировка частоты обеспечивает более плавную процедуру, меньшие токи и т.д. В некоторых технологических процессах необходимо регулятор оборотов снижает скорость движения оборудования, изменение подачи или нагнетания сырья и т.д.

Однако на практике данная опция может преследовать и другие цели:

Возможность реализации тех или иных функций у регуляторов оборотов определяет как принцип их действия, так и схематическое исполнение.

Принцип работы

Для регулировки оборотов может использоваться способ понижения или повышения напряжения, изменение силы тока и частоты, подаваемых в обмотки асинхронных и коллекторных электродвигателей. Поэтому далее рассмотрим варианты частотных преобразователей и регуляторов напряжения.

Среди используемых в промышленной и бытовой сфере следует выделить:

Как видите на схеме, подаваемое на тот же асинхронный однофазный электродвигатель напряжение, проходит через переменный резистор R1 на тиристор D1 и на управляющий электрод симистора T1. Перемещая ручку тиристорного регулятора R1 изменяем и скорость вращения однофазного электродвигателя.

Здесь питание однофазного асинхронного двигателя производится от линии 220В через выпрямительный блок VD1-4, далее напряжение поступает на эмиттер и коллектор транзисторов VT1 и VT2. Подавая управляющий сигнал на базы этих транзисторов, и регулируют обороты мотора.

Как выбрать?

Конкретная модель регулятора оборотов должна подбираться в соответствии с типом подключаемой электрической машины – коллекторный двигатель, трехфазный или однофазный электродвигатель. В соответствии с чем и подбирается определенный преобразователь частоты вращения.

Помимо этого для регулятора оборотов необходимо выбрать:

Подключение

Способ подключения регулятора оборотов электродвигателя будет отличаться в зависимости от его типа и принципа действия. Поэтому в качестве примера мы разберем один из наиболее распространенных частотных регуляторов, которые используются в самых различных сферах.

Перед подключением обязательно ознакомьтесь с заводской схемой. Как правило, вы можете увидеть ее на самом регуляторе оборотов, либо в паспорте устройства:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя Схема подключения регулятора

Далее, пользуясь распиновкой, можно определить количество выводов, которые будут использоваться для подключения регулятора электродвигателя к сети. В нашем примере, рассмотрим случай, когда применяется трехпроводная система, значит, понадобится фаза, ноль и земля. На задней панели регулятора это два вывода AC и FG:

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя Распиновка регулятора

Затем необходимо проверить цветовую маркировку разъема с приведенной схемой и сопоставить ее со всеми элементами электродвигателя, которые будут подключаться в вашем случае. Если какие-то выводы окажутся лишними, их можно закоротить, как показано на рисунке выше.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя Проверьте цветовую маркировку

Если все выводы регулятора соответствуют клеммам электродвигателя, можете подсоединять их друг к другу и к сети.

Источник

Регулировка оборотов электродвигателя 220В, 12В и 24В

Для плавности увеличения и уменьшения скорости вращения вала существует специальный прибор – регулятор оборотов электродвигателя 220в. Стабильная эксплуатация, отсутствие перебоев напряжения, долгий срок службы – преимущества использования регулятора оборотов двигателя на 220, 12 и 24 вольт.

Способы изменения вращения зависят от модели электрической машины. Характеристики электрических машин отличаются: постоянного и переменного тока, однофазные, трехфазные. Поэтому говорить нужно о каждом случае отдельно.

Простейший вариант

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяЛегче всего изменять обороты электродвигателя постоянного тока. Они меняются простым изменением напряжения питания. Причем неважно где: на якоре или на возбуждении, но это касается только маломощных машин с минимальной нагрузкой. В основном управление скоростью вращения производят по цепи якоря. Более того, здесь возможно реостатное регулирование, если мощность мотора небольшая, или есть довольно мощный реостат.

Это самый неэкономичный вариант. Механические характеристики двигателя с независимым возбуждением самые невыгодные из-за больших потерь, результатом чего является падение механической мощности, КПД.

Еще одна возможность – введение реостата в обмотку возбуждения. Рассматривая характеристики двигателя с независимым возбуждением, увидим, что регулирование скорости вращения возможно только в сторону увеличения оборотов. Это происходит ввиду насыщения обмотки.

Итак, реостатное регулирование скорости вращения аппарата независимого возбуждения оправдано в системах с минимальной нагрузкой. Лучше всего, когда работа при таком включении буде периодической.

В цепи якоря

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяЭто лучший вариант регулирования скорости мотора с независимым возбуждением. Частота вращения прямо пропорциональна подводимому к якорю напряжению. Механические характеристики не меняют своего угла наклона, а перемещаются параллельно друг другу.

Для осуществления этой схемы нужно цепь якоря подключить к источнику напряжения, которое можно менять.

Это возможно в электрических машинах малой или средней мощности. Двигатель большой мощности целесообразно подключить в схему с генератором напряжения независимого возбуждения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

В качестве привода для генератора используют обычный трехфазный асинхронник. Чтобы уменьшить обороты, достаточно на якоре понизить напряжение. Оно меняется от номинального и вниз. Эта схема имеет название «двигатель-генератор». Таким образом можно менять параметры на двигателе 220в.

Для низкого напряжения

Управление агрегатами на 12в проще из-за более низкого напряжения и как следствие, более доступных деталей. Вариантов подобных схем множество, поэтому важно понять сам принцип.

Такой двигатель имеет ротор, щеточный механизм и магниты. На выходе у него всего два провода, контролирование скорости идет по ним. Питание может быть 12, 24, 36в, или другое. Что нужно – это его менять. Лучше, когда в пределах от нуля до максимума. В более простых вариантах 12–0в не получится, другие варианты дают такую возможность.

Кто-то паяет радиоэлементы навесным монтажом, кто-то набирает печатную плату – это уже зависит от желания и возможностей каждого человека.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Этот вариант подойдет, если точность неважна: например, вентилятор. Напряжение меняется от 0 до 12 вольт, пропорционально меняется крутящий момент.

Другой вариант – со стабилизацией оборотов независимо от нагрузки на валу.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Питание 12 вольт, схема очень проста. Двигатель набирает обороты плавно, и также плавно их сбавляет так как напряжение на выходе меняется в пределах 12–0в. Как результат – можно убрать крутящий момент практически до нуля. Если потенциометр крутить в обратном направлении, мотор так же постепенно набирает обороты до максимума. Микросхема очень распространенная, ее характеристики тоже подробно описаны. Питание 12–18в.

Есть еще один вариант, только это уже не для 12, а для 24в питания.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Двигатель постоянного тока, питание – переменное, так как стоит диодный мост. При желании можно мост выбросить и запитывать постоянкой от своего блока питания.

От сети

Однофазные электродвигатели переменного тока также позволяют регулировать вращение ротора.

Коллекторные машины

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяТакие моторы стоят на электродрелях, электролобзиках и другом инструменте. Чтобы уменьшить или увеличить обороты, достаточно, как и в предыдущих случаях, изменять напряжение питания. Для этой цели также есть свои решения.

Конструкция подключается непосредственно к сети. Регулировочный элемент – симистор, управление которого осуществляется динистором. Симистор ставится на теплоотвод, максимальная мощность нагрузки – 600 Вт.

Если есть подходящий ЛАТР, можно все это делать при помощи его.

Двухфазный двигатель

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяАппарат, имеющий две обмотки – пусковую и рабочую, по своему принципу является двухфазным. В отличие от трехфазного имеет возможность менять скорость ротора. Характеристика крутящегося магнитного поля у него не круговая, а эллиптическая, что обусловлено его устройством.

Есть две возможности контролирования числа оборотов:

Такие агрегаты широко распространены в быту и на производстве.

Обычные асинхронники

Электрические машины трехфазного тока, несмотря на простоту в эксплуатации, обладают рядом характеристик, которые нужно учитывать. Если просто изменять питающее напряжение, будет в небольших пределах меняться момент, но не более. Чтобы в широких пределах регулировать обороты, необходимо довольно сложное оборудование, которое просто так собрать и наладить сложно и дорого.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Для этой цели промышленностью налажен выпуск частотных преобразователей, помогающих менять обороты электродвигателя в нужном диапазоне.

Асинхронник набирает обороты в согласии с выставленными на частотнике параметрами, которые можно менять в широком диапазоне. Преобразователь – самое лучшее решение для таких двигателей.

Выбираем устройство

Для того чтобы подобрать эффективный регулятор необходимо учитывать характеристики прибора, особенности назначения.

Прибор триак

Устройство симистр (триак) используется для регулирования освещением, мощностью нагревательных элементов, скоростью вращения.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяСхема контроллера на симисторе содержит минимум деталей, изображенных на рисунке, где С1 – конденсатор, R1 – первый резистор, R2 – второй резистор.

С помощью преобразователя регулируется мощность методом изменения времени открытого симистора. Если он закрыт, конденсатор заряжается посредством нагрузки и резисторов. Один резистор контролирует величину тока, а второй регулирует скорость заряда.

Когда конденсатор достигает предельного порога напряжения 12в или 24в, срабатывает ключ. Симистр переходит в открытое состояние. При переходе напряжения сети через ноль, симистр запирается, далее конденсатор даёт отрицательный заряд.

Преобразователи на электронных ключах

Тиристорные регуляторы мощности являются одними из самых распространенных, обладающие простой схемой работы.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Тиристор, работает в сети переменного тока.

Отдельным видом является стабилизатор напряжения переменного тока. Стабилизатор содержит трансформатор с многочисленными обмотками.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Схема стабилизатора постоянного тока

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Зарядное устройство 24 вольт на тиристоре

Принцип действия заключаются в заряде конденсатора и запертом тиристоре, а при достижении конденсатором напряжения, тиристор посылает ток на нагрузку.

Процесс пропорциональных сигналов

Сигналы, поступающие на вход системы, образуют обратную связь. Подробнее рассмотрим с помощью микросхемы.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателя

Микросхема TDA 1085

Микросхема TDA 1085, изображенная выше, обеспечивает управление электродвигателем 12в, 24в обратной связью без потерь мощности. Обязательным является содержание таходатчика, обеспечивающего обратную связь двигателя с платой регулирования. Сигнал стаходатчика идёт на микросхему, которая передаёт силовым элементам задачу – добавить напряжение на мотор. При нагрузке на вал, плата прибавляет напряжение, а мощность увеличивается. Отпуская вал, напряжение уменьшается. Обороты будут постоянными, а силовой момент не изменится. Частота управляется в большом диапазоне. Такой двигатель 12, 24 вольт устанавливается в стиральные машины.

Своими руками можно сделать прибор для гриндера, токарного станка по дереву, точила, бетономешалки, соломорезки, газонокосилки, дровокола и многого другого.

Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть фото Как регулировать мощность электродвигателя. Смотреть картинку Как регулировать мощность электродвигателя. Картинка про Как регулировать мощность электродвигателя. Фото Как регулировать мощность электродвигателяПромышленные регуляторы, состоящие из контроллеров 12, 24 вольт, заливаются смолой, поэтому ремонту не подлежат. Поэтому часто изготавливается прибор 12в самостоятельно. Несложный вариант с использованием микросхемы U2008B. В регуляторе используется обратная связь по току или плавный пуск. В случае использования последнего необходимы элементы C1, R4, перемычка X1 не нужна, а при обратной связи наоборот.

При сборе регулятора правильно выбирать резистор. Так как при большом резисторе, на старте могут быть рывки, а при маленьком резисторе компенсация будет недостаточной.

Важно! При регулировке контроллера мощности нужно помнить, что все детали устройства подключены к сети переменного тока, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности!

Регуляторы оборотов вращения однофазных и трехфазных двигателей 24, 12 вольт представляют собой функциональное и ценное устройство, как в быту, так и в промышленности.

Измерения

Понятно, что число оборотов нужно как-то определять. Для этого используют тахометры. Они показывают число вращения на данный момент. Обычным мультиметром просто так измерить скорость не получится, разве что на автомобиле.

Как видно, на электрических машинах можно менять различные параметры, подстраивая их под нужды производства и домашнего хозяйства.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *