Двигатели асинхронные общепромышленного назначения: устройство и виды
Изобретение асинхронного двигателя стало настоящей технической революцией, и сегодня редкая отрасль промышленности обходится без электрических устройств этого типа. Он представляет собой преобразовательную машину, в задачу которой входит переход электрического потенциала в механическую энергию. Встретить аппарат можно практически везде, начиная от бытовой стиральной машины и заканчивая электростанциями, а в промышленном спектре без него не обходится ни один цех или предприятие.
Основные детали преобразователя и их взаимодействие
Основу электродвигателя составляет неподвижная часть – статор, который собирается из электротехнических стальных фрагментов. Он имеет цилиндрическую форму со специальными пазами, в которые помещается обмотка. Кроме статора, в устройстве наличествует роторный механизм, который бывает:
- фазным, где контактные кольца взаимодействуют с трехфазной обмоткой;
- короткозамкнутым, в котором присутствует сердечник, собранный из алюминиевых или медных стержней.
Стационарная и подвижная части взаимодействуют под влиянием магнитного поля, частота которого отличается от параметров механического вращения.
Сайт http://elmo.ua/ предлагает асинхронные электродвигатели от производителя, во всем многообразии моделей общепромышленного назначения. Там же можно получить всю техническую информацию, а также договориться о поставках и последующем обслуживании.
Ассортиментная матрица двигателей асинхронного типа
Работа двигателя происходит без пусковых токов и ударов, что позволяет снизить потребление электроэнергии и предотвратить поломки механизмов и оборудования. В зависимости от сферы использования можно выбрать устройства с особыми характеристиками:
- взрывозащищенность, которая обеспечивает безопасность на предприятиях газовой и нефтеперерабатывающей промышленности;
- наличие автономной тормозной системы;
- способность адаптироваться в высоковольтной подаче тока в вентиляционных и дымопоглощающих установках.
Двигатели предназначены для работы в сложных климатических условиях, что подтверждается многочисленными испытаниями. Они могут использоваться в одиночном контексте или собираться в систему, которая может управляться различными способами. Пуск системы может быть реостатным, частотным или импульсным, тут все будет зависеть от эксплуатационных условий и требований на производстве.