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1,l洗衣机的感应电机和普通电机有什么区别

感应电机和普通电机的区别:感应式电机特征:1. 感应马达指的是感应运转型马达。在启动、运转中都使用辅助线圈和电容。其结构简单,信赖度高,效率也颇大。2. 可连续运转,随负荷的增加,电机转速也会改变。适用于不需要速度控制的用途上。有单相感应电机和三相感应电机两种。3. 马达运转时,产生于转速方向逆方向的转矩,因此不可能在短时间内改变方向。可逆式电机特征:1. 可逆马达为电容运转型感应马达。(又称阻尼马达)常使用与频繁正反转的用途。2. 可以瞬间正逆运转。装上简便的制动装置,能在短时间之内正逆旋转。设计时定子线圈的主线圈和副线圈相同,使得正逆运转时拥有相同的特征。3. 为了提升短时间内的正、逆转的瞬间可逆性,把启动转矩加大。4. 为了防止超运转,利用简便的阻尼装置来取代若干维持力。停止时间能阻止超运转,瞬间能力非常好。5. 使用转换按钮,以简易和快速的方式转换马达的旋转方向。(注意:可逆式马达具有短时间内实现正逆运转的特性,因频繁正逆运转会造成较大的能量损失,其温度上升较快,因此运转时间定为30分钟。)
你好:——★1、普通的单相电容电机,主绕组和副绕组是不一样的:副绕组线圈圈数较多、漆包线线径较细,运行时需要对调副绕组(或者主绕组)的头、尾才能改变转向。——★2、洗衣机专用电机,其主绕组与副绕组的圈数、漆包线线径都是相同的,主、副绕组对调就可以改变转向,相当方便,这是两者的主要区别。请看洗衣机电机正、反转的示意图:

l洗衣机的感应电机和普通电机有什么区别

2,异步电动机为什么又称为感应电动机

异步电机就是不是同步,要先建立旋转磁场,转子才会旋转起来,就是因为有了旋转磁场与原磁场有一定的角度差,可以说旋转磁场是被动建立起来,是依靠原有的磁场建立起来。也就是感应的原理
三相交流异步电动机的旋转磁场与转子之间存在转速差,所以称为异步电动机,它是在电磁感应基础上形成转动的,故又称为感应电动机。三相交流感应电动机定子上饶有角度相差120°的线圈,直接通入交流电。转子为一鼠笼式闭合导体线圈不直接通入交流电。当三相交流感应电动机定子线圈通入交流电后,在其定子形成旋转磁场并以转速n0旋转。初始静止不动的转子与定子旋转磁场做相对运动,在闭合线圈内产生感应电流,使得转子在电磁力作用下以转速n1开始转动,这种把转动原理建立在感应电流原理基础上的电动机就称之为感应电动机,又由于no≠n1,所以称为异步电动机。
1、因为有别于同步绕线式电机,异步电机定子没有线圈,一般就是一个铝材圆柱体,他的电流是由定子线圈磁场感应过来的,所以称为感应电机。2、电动机(motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。

异步电动机为什么又称为感应电动机

3,感应式电动机的工作原理

【电动机】 电动机也称为“马达”,把电能转变为机械能的机器。利用电动机可以把发电机所产生的大量电能,应用到生产事业中去。构造和发电机基本上一样,原理却正好相反,电动机是通电于转子线圈以引起运动,而发电机则是借转子在磁场中之运动产生电流。为了获得强大的磁场起见,不论电动机还是发电机,都以使用电磁铁为宜。电动机因输入的电流不同,可分为直流电动机与交流电动机:(1)直流电动机——用直流电流来转动的电动机叫直流电动机。因磁场电路与电枢电路连结之方式不同,又可分为串激电动机、分激电动机、复激电动机;(2)交流电动机——用交流电流来转动的电动机叫交流电动机。种类较多,主要有:①整流电动机——使串激直流发电机,作交流电动机用,即成此种电动机,因交流电在磁场与电枢电路中,同时转向,故力偶矩之方向恒保持不变,该机乃转动不停。此种电动机因兼可使用交、直流,故又称“通用电动机”。吸尘器、缝纫机及其他家用电器等多用此种电动机。②同步电动机——电枢自一极转至次一极,恰与通入电流之转向同周期的电动机。此种电动机不能自己开动,必须用另一电动机或特殊辅助绕线使到达适当的频率后,始可接通交流电。倘若负载改变而使转速改变时,转速即与交流电频率不合,足使其步调紊乱,趋于停止或引起损坏。因限制多,故应用不广。③感应电动机——置转子于转动磁场中,因涡电流的作用,使转子转动的装置。转动磁场并不是用机械方法造成的,而是以交流电通于数对电磁铁中,使其磁极性质循环改变,可看作为转动磁场。通常多采用三相感应电动机(具有三对磁极)。直流电动机的运动恰与直流发电机相反,在发电机里,感生电流是由感生电动势形成的,所以它们是同方向的。在电动机里电流是由外电源供给的感生电动势的方向和电枢电流I方向相反。交流电动机中的感应电动机,其强大的感应电流(涡流)产生于转动磁场中,转子上的铜棒对磁力线的连续切割,依楞次定律,此感应电流有反抗磁场与转子发生相对运动的效应,故转子乃随磁场而转动。不过此转子转动速度没有磁场变换之速度高,否则磁力线将不能为铜棒所切割。
切割磁感线
简化点说,感应电机,就是靠定子通过的交流电产生了旋转磁场,旋转磁场切割转子中的导体,在转子导体中产生感应电流,转子的感应电流产生了一个新的感应磁场,两个磁场相互作用则使转子转动。 就是感应电机的基本工作思想。

感应式电动机的工作原理

4,电磁感应发电机的原理

这个问题问得好!我给你直观上讲一下,具体的计算你就自己做吧。 切割磁感线,首先产生的是电动势而非电能。只有当接上回路时,电动势才能产生电流从而有电能发出。 电动机在利用电转动时,确实在切割磁感线,从而产生与外加电动势(电源提供的)方向相反的感应电动势。这也是通过电动机的电流不满足欧姆定律的原因。 当电动机空载时,忽略机械损耗、导线电阻造成的铜阻和涡流造成的铁损,外加电动势等于感应电动势,输入电动机的电流近乎为 0,不输出转矩,电动机也不消耗电能。 当电动机刚带上负载时,电动机有一微小减速,使得感应电动势小于外加电动势,线圈中开始通过电流。电流切割磁感线产生电磁扭矩,与负载扭矩平衡;同时,电流产生的磁场增强了原来的磁场,加强了感应电动势,使感应电动势再次等于外加电动势从而在电路中也达到平衡。此时电流不为 0,输出转矩,消耗电能。 关键在于,电动机切割磁感线产生的感应电动势的方向与实际电流方向相反,所以要消耗电能。
⒈ 感应电流的产生条件和方向判定是高考命题频率较高的内容,特别要注意楞次定律的应用。“阻碍”两字是楞次定律的核心,它的含义可推广为三种表达方式: ⑴ 阻碍原磁通量的变化(简化为“增反减同”原则); ⑵ 阻碍导体的相对运动(简化为“来拒去留”原则); ⑶ 阻碍原电流变化(自感现象)。 ⒉ 法拉第电磁感应定律是电磁感应的核心内容,也是高考热点之一。该定理定量地给出了感应电动势的计算公式 ,概括了感应电动势大小与穿过回路的磁通量变化率成正比这一规律。 ⑴ 根据不同情况, 可表达成 、 和 几种情况。 ⑵ 注意磁通量φ、磁通量的变化Δφ、磁通量的变化率 三者区别。 ⑶ 注意 和ε=BLv的区别和联系。后者的v可以取平均速度,也可以取瞬时速度。 ⒊ 电磁感应的应用一般是二个方面: ⑴ 电磁感应和电路规律的综合应用。 主要将感应电动势等效于电源电动势,产生感应电动势的导体等效于内电阻,其余问题为电路分析和闭合电路欧姆定律的应用。 ⑵ 电磁感应和力学规律的综合应用。 此类问题特别注意动态分析。 如图所示,用恒力拉动放在磁场中光滑框架上的 导体时,导体因切割磁感线产生感应电流,并受到安培力f的阻碍作用。其关系可表示如下: 设导体的质量为m,框架回路电阻R不变,其运动方程为 ; 即 . 可见,随着切割速度v的增加,导体的加速度a减少。当a=0时,速度达到最大值,v=vmax,这就是导体作匀速运动时的速度v匀=FR/B2L2。 在较复杂的电磁感应现象中,经常涉及求解焦耳热问题,而且具体过程中感应电流是变量,安培力也是变量,但是从能量守恒观点来看,安培力做多少功,就有多少电能转化为其他形式的能,只要弄清能量的转化途径,用能量守恒处理问题可以省去许多细节,解题简捷、方便。 [考题例析] 例题 如图所示,固定于水平桌面上的金属框架cdef,处于竖直向下的匀强磁场中,金属棒ab搁在框架上,可无摩擦滑动。此时adeb构成一个边长为L的正方形。棒的电阻为r,其余部分电阻不计。开始时磁感强度为B。 ⑴ 若t=0时刻起,磁感强度均匀增加,每秒增量为k同时保持棒静止。求棒中的感应电流。在图上标出感应电流的方向。 ⑵ 在上述 ⑴ 情况中,始终保持棒静止,当t=t1s末时需加的垂直于棒的水平拉力为多大? ⑶ 若从t=0时刻起,磁感强度逐渐减小,当棒以恒定速度v向右做匀速运动时,可使棒中不产生感应电流,则磁感强度应怎样随时间变化(写出B与t的关系式)? 解析 ⑴ 由于磁场的磁感强度均匀增加,且 ,在边长L的正方形线框中产生感应电动势和感应电流。据法拉第电磁感应定律 。由闭合电路欧姆定律 。据楞次定律可判断线框中感应电流为逆时针方向。 ⑵ 在 末棒ab仍静止,它受力情况为 ,而此时刻 ,则 , 。 ⑶ 当棒中不产生感应电流即 时,据法拉第电磁感应定律 ,而Δt≠0,所以Δφ=0,即回路内总磁通量 保持不变,而在t时刻的磁通量 。故 。 说明 本例是2000年上海高考题。它从B0增加和减少两个方向设置问题。题目不难,概念性强,比较新颖,是考查电磁感应规律的一道好题。

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