Voiko asynkroninen moottori tuottaa sähköä?
Monet lukijat ovat ilmoittaneet, että asynkronisten moottoreiden sähköntuotannon tila, jos se on ymmärrettävä, ei ole vaikeaa: kun roottorivirran suunta muuttuu, se muuttuu sähköntuotannon tilaksi. Mutta kun ajattelet sitä huolellisesti, aina tuntuu, että se ei ole selvää: miten staattorivirran vaihekulma muuttuu roottorivirran kääntämisen jälkeen? Onko asynkroninen generaattori? Kirjoittaja kokeili suosittua ja syvällistä selitysmenetelmää ja saavutti hyviä tuloksia.
Generaattori on laite, joka muuntaa mekaanisen energian sähköenergiaksi. Toisin sanoen pyörittämällä moottorin roottoria päämoottorilla (turbiini, diesel, turbiini jne.) Voidaan tuottaa sähköenergiaa eli sähköntuotantoa.
Kaikki moottorit ovat käännettäviä ja niitä voidaan käyttää sekä sähkömoottorina että generaattorina. Asynkroniset moottorit eivät ole poikkeus, mutta niillä on erityispiirteitään.
Asynkronisen generaattorin erityispiirre
Ensin tarkastellaan, miten muut generaattorit tuottavat sähköä?
(1) DC-generaattori
DC-generaattorin staattori on magneettinen napa, ja roottori on armourikäämitys, kuten kuvassa a on esitetty.
Kun päämoottori ajaa roottorin pyörimään, runkorakenne tuottaa indusoidun sähkömoottorin voiman leikkaamalla staattorin magneettikentän ja DC-jännite saadaan komutatorilla ja harjalla.
(2) Synkroninen generaattori
Synkronigeneraattorin staattori on kolmivaiheinen käämitys, ja roottori on magneettinen napa, kuten kuviossa b on esitetty.
Kun päämoottori ajaa roottorin pyörimään, staattorin kolmivaiheinen käämitys katkaisee roottorin magneettikentän tuottamaan indusoitua sähkömoottorivoimaa ja siten tuottaa kolmivaiheisen vaihtojännitteen.
(3) DC-generaattorien ja synkronigeneraattorien yhteiset piirteet
1) niillä kaikilla on kiinteä magneettikenttä;
2) Päämoottorin ajon aikana käämitykset leikkaavat magneettiset voimajoukot ja "lähettävät" sähkön loputon.
(4) Asynkronisen generaattorin erityispiirre
Asynkronisen koneen staattori on kolmivaiheinen käämitys, ja roottori on oikosulkusäätö ja sillä ei ole itse magneettikenttää. Siksi asynkronimoottorilla on vain päämoottori. Vaikka teoriassa jäännösmagnetismi voi myös tuottaa sähköä, mutta sillä ei ole käytännön merkitystä.
Jotta ei-synkroninen moottori voisi tuottaa sähköä, on ensin luotava magneettikenttä. Kuitenkin, kuten hyvin tiedetään, asynkroninen moottori kehittää pyörivän magneettikentän sen jälkeen, kun kolmen vaiheen vaihtovirta kulkee staattorin kolmivaiheisen käämin läpi. Toisin sanoen magneettikentän saamiseksi asynkronisen moottorin asynkroninen käämitys on kytkettävä kolmivaiheiseen tehonsyöttöön, kuten kuviossa c esitetään. Ei ole epäilystäkään siitä, että tässä tapauksessa se toimii asynkronisena moottorina. Kuitenkin, jos päämoottoria käytetään ajaa roottori ylittää synkroninen nopeus, siitä tulee asynkroninen generaattori.
Siksi ei-synkroniset moottorit eivät voi tuottaa sähköä itsenäisesti, mikä on sen erityispiirre.






