Co je to elektromotor vysvětleno |
Elektromotory se dělí na stejnosměrné a střídavé motory. Od té doby se v moderních průmyslových odvětvích zřídka setkáte se zdroji stejnosměrného proudu. Poptávka po tomto typu elektromotorů výrazně klesla. Spotřeba střídavých elektromotorů ale v průběhu let s rozvojem ekonomiky roste. Princip činnosti střídavých elektromotorů je založen na vytváření elektromagnetického pole mezi statorem a rotorem. Elektrický proud procházející měděným nebo hliníkovým drátem vinutí (smaltovaný drát) vytváří magnetické pole. Síla elektromagnetického proudu, rotující rotor elektromotoru, se přeměňuje na mechanickou sílu. Existují synchronní a asynchronní elektromotory.
Synchronní elektromotory
Synchronní elektromotory – nutné hlavně u generátorů, kompresorů apod., kde je důležité zajistit konstantní otáčky. Za takových podmínek je použití těchto elektromotorů nejoptimálnějším řešením z hlediska snížení ztrát elektrické energie v síti.
Asynchronní elektromotory
V současné fázi ekonomiky používá téměř každý druhý elektromotor ve výrobě asynchronní elektromotory. Proč asynchronní? Rychlost magnetického pole je vyšší než rychlost otáčení rotoru elektromotoru, to vysvětluje samotný název Asynchronní. V kombinaci s asynchronním elektromotorem lze v závislosti na úkolech použít stav nouze. Elektromotory tohoto typu se používají ve velmi širokých oblastech, kde je vyžadován pohon pro zařízení.
Výkon elektromotoru
Jakékoli zařízení pracuje s určitou zátěží, ať už se jedná o ventilátory, kompresory, čerpadla nebo jiná zařízení. Proto je nutné vypočítat výkon elektromotoru s ohledem na výkon spotřebovaný zařízením. K tomu můžete použít výpočetní vzorec pro výkon na hřídeli elektromotoru:

- Рм – výkon spotřebovaný zařízením;
- ηп – účinnost přenosu.
Z hlediska výkonu je lepší zvolit elektromotor větší, než je vypočtená hodnota.
Výkon elektromotoru čerpadla v kW
Vzorec, podle kterého můžete vypočítat výkon motoru čerpadla

Označení
- K3 – bezpečnostní faktor;
- g – koeficient zrychlení volného pádu;
- Q – označení výkonu čerpadla;
- H – hodnota tlaku čerpadla;
- Y – hustota kapaliny čerpané čerpadlem;
- ηus – účinnost čerpadla;
- ηп – účinnost přenosu.
Konstrukční tlak čerpadla se vypočítá podle vzorce:

Výkon elektromotoru pro kompresor
Výkon pístového kompresoru se zjistí pomocí vzorce:

Označení
- Q – výkon kompresoru (objem);
- ηk – účinnost pístového kompresoru;
- ηп – účinnost přenosu;
- K3 – bezpečnostní faktor.
Hodnota A se zjistí pomocí vzorce:

Výkon elektromotorů pro ventilátory

Označení
- Q – výkon ventilátoru;
- H – výstupní tlak;
- K3 – bezpečnostní faktor
- ηv – účinnost ventilátoru;
- ηп – účinnost přenosu.
Proud elektromotoru
Pokud potřebujeme vypočítat proud třífázového elektromotoru, pak při znalosti jmenovitého výkonu elektromotoru, jmenovitého napětí, jej snadno zjistíme pomocí následujícího vzorce.

Označení
- PH – výkon elektromotoru;
- UH je hodnota napětí elektromotoru,
- ηH je účinnost elektromotoru;
- cosfH je účiník elektromotoru.
Znáte-li hodnotu jmenovitého proudu, můžete vypočítat startovací proud.
startovací proud motoru

Označení
- IH – aktuální hodnota;
- Кп – stejnosměrný proud násobek jmenovité hodnoty.
Provozní režimy elektromotorů
Elektromotor v mnoha případech vyžaduje provoz v různých režimech. Některé motory pracují nepřetržitě a mohou vyžadovat časté cyklování. Níže uvádíme, které standardní provozní režimy se liší.
- S1: V tomto provozním režimu je zatížení po určitou dobu konstantní. Jinými slovy, nezapíná se často.
- S2: Při provozu v tomto režimu nedosahuje teplota elektromotoru v době jeho aktivace požadovaných hodnot. Tedy režim, kdy je potřeba krátkodobá aktivace elektromotoru.
- S3: Provoz, kdy se motor cyklicky zapíná a vypíná.
Můžeme říci, že motor se po určitou dobu často zapíná a vypíná. Zároveň je nutné vědět, kolik inkluzí lze vyrobit za jednotku času.
Přezkoumali jsme hlavní provozní režimy elektromotorů.
Výkon elektromotorů podle klimatizace
Při výběru elektromotoru musíte vědět, v jakých klimatických podmínkách bude tento motor používán.
Označení pro různé klimatické verze jsou uvedeny níže:
- U – Mírné klima;
- HL – Studené klima;
- TC – tropické suché klima;
- TV – tropické vlhké klima;
- T – Tropické klima (zobecněné);
- M – Přímořské klima;
Digitální hodnota za písmenným označením značky označuje typ jejího umístění:
- 1 – práce na „ulici“;
- 2 – práce na „ulici“, ale pod širákem;
- 3 – práce v interiéru;
Stupeň ochrany IP
Stupeň krytí je označen písmeny IP a dvoumístným číslem (IP54).
Většina v současnosti vyráběných elektromotorů má stupně krytí IP54 a IP55
Abychom to shrnuli, při výběru elektromotoru je nutné vzít v úvahu řadu technických podmínek. V tomto článku jsme vzali v úvahu pouze technické parametry elektromotoru, nicméně je nutné vzít v úvahu jeho zapojení a celkové rozměry, což je důležitý faktor při kompletaci výbavy. Tomuto tématu se budeme v nejbližší době věnovat v příštím článku.
Technicky vzato je elektromotor prvkem, který přeměňuje elektřinu na mechanickou energii, čímž uvádí celý mechanismus do pohybu. Proto se motor nazývá hlavní součástí. Pojďme se blíže podívat na to, k čemu elektromotor slouží, z čeho se skládá a jak funguje. První modely byly vyrobeny již v 19. století. Ale předtím byl jasně formulován cíl – získat mechanickou energii pro pohyb a další činnosti pomocí elektřiny.
Pojďme zjistit, z čeho se skládá elektromotor. Hlavními prvky jsou stator – stacionární část (pouzdro) a rotor – pohyblivá část mechanismu. Kromě toho motor obsahuje desítky malých součástí, jako jsou ložiska, vinutí měděného drátu atd. Na této stránce si můžete prohlédnout všechny Elektrické vlastnosti elektromotorů.

Princip činnosti elektromotoru
Základem činnosti elektromotoru je interakce magnetických polí statoru a rotoru:
- Když je na vinutí statoru přivedeno napětí, generuje se elektromagnetické pole.
- Toto pole indukuje proud v rotoru (u asynchronních motorů) nebo interaguje s permanentními magnety (u synchronních a BLDC motorů).
- V důsledku elektromagnetické interakce se rotor začne otáčet a přenáší točivý moment na hřídel.
Rychlost otáčení závisí na:
- Frekvence napájecího zdroje (pro střídavé motory);
- Napětí (pro stejnosměrné motory);
- Počet pólů statorového vinutí.
Nyní se podívejme na typy elektromotorů. Klasifikují se hlavně podle typu napájení – jedná se o motory na stejnosměrný a střídavý proud a podle principu činnosti – synchronní a asynchronní. Stejnosměrné motory se tak nazývají, protože fungují z různých zdrojů napájení, baterií a jiných baterií. Střídavé, protože jsou připojeny přímo k elektrické síti.
Synchronní mechanismy mají vinutí na rotoru a dodávají do nich napětí pro provoz motoru. Asynchronní mechanismy tyto komponenty nemají. Proto bude rychlost otáčení znatelně pomalejší, protože ve statoru není vytvořeno žádné magnetické pole.
Jak funguje elektromotor a k čemu slouží?
Když je mechanismus připojen ke zdroji energie, na vinutí se vytvoří magnetické pole, které otáčí rotorem ve statoru. To se děje podle Ampérova zákona. Koneckonců se vytvoří odpudivá síla, která může otáčet hřídelí a uvádět do pohybu další části. Frekvence otáček rotoru přímo závisí na frekvenci elektřiny přicházející do závitů, stejně jako na počtu párů magnetických pólů. Mimochodem, název této odrůdy pochází ze skutečnosti, že rychlost otáčení rotoru se lišila od frekvence otáček magnetického pole, tj. tyto ukazatele byly asynchronní.
Synchronní motory se mírně liší strukturou rotoru. U tohoto typu elektromotoru hraje rotor roli magnetu, který vytváří pole pro rotaci. Zde se magnetické pole statoru a samotný rotor otáčí se stejnou frekvencí. Existuje však jedna velmi významná nevýhoda. Pro spuštění synchronního elektromotoru je nutné použít asynchronní motor. Koneckonců, po pouhém připojení mechanismu k síti se nic nestane.
K této nevýhodě můžeme přidat nízkou rychlost otáčení. Pokud například vezmeme asynchronní a synchronní motory a připojíme je ke zdroji elektřiny stejného napětí, první typ se bude otáčet znatelně rychleji než druhý.
Kde se používají elektromotory?
Mají mnoho nepopiratelných výhod a vlastností, díky nimž je mechanismus jedinečný a nenahraditelný. V moderním světě se tento typ motoru široce používá téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Elektromotory si můžete koupit v katalogu. vzduchové elektromotory.
Použití elektromotorů sahá od malých hraček až po velké podniky a národní ekonomiky. S pomocí tohoto mechanismu bylo možné zvedat a přemisťovat obrovské předměty.
Výhody elektromotorů oproti jiným typům pohonů
(Tj. Vysoká účinnost (až 98 % u moderních modelů);
(Tj. Šetrné k životnímu prostředí (žádné škodlivé emise);
(Tj. Snadná správa (měkký start, regulace otáček);
(Tj. Dlouhá životnost (zejména u bezkartáčových modelů);
(Tj. Kompaktní a vysoce výkonný na jednotku hmotnosti.
Aplikace elektromotorů
- Průmysl (dopravníky, stroje, čerpadla);
- Elektrická doprava (elektrická vozidla, vlaky, vysokozdvižné vozíky);
- Bílé zboží (ledničky, pračky, kuchyňské roboty);
- Energetika (větrné generátory, vodní elektrárny);
- Медицина (chirurgické nástroje, diagnostické vybavení).
Jak vybrat správný elektromotor?
Při výběru je třeba zvážit:
Moc (musí odpovídat zatížení);
Napájecí napětí (12V, 24V, 220V, 380V);
Způsob chlazení (vzduch, kapalina);
Třída ochrany (IP54, IP65 pro vlhké a prašné prostředí);
Způsob (krátkodobé, dlouhodobé).
Pro přesný výpočet parametrů doporučujeme kontaktovat naše specialisty.
Abych tento článek stručně shrnul, rád bych ještě jednou zdůraznil důležitost takových motorů v lidském životě. Bez nich by mnoho oblastí jednoduše nemohlo normálně fungovat a rozvíjet se. Proto je třeba k výběru elektromotoru přistupovat pečlivě, protože jeho porucha je spojena se zastavením výroby nebo jiného důležitého procesu, což povede k materiálním i nemateriálním ztrátám. Rychlý výběr potřebného motoru pomůže. naši specialisté.