Los motores síncronos se clasifican en generadores síncronos y motores síncronos

- Dec 01, 2018-

Los motores síncronos se clasifican en generadores síncronos y motores síncronos. La máquina de corriente alterna en las centrales eléctricas modernas está dominada por motores síncronos.

principio de funcionamiento

◆ El establecimiento del campo magnético principal: el devanado de excitación se conecta con la corriente de excitación de CC para establecer el campo magnético de excitación entre las fases polares, es decir, se establece el campo magnético principal.

◆ Conductor portador de corriente: el devanado de inducido simétrico trifásico actúa como un devanado de potencia y se convierte en portador de potencial inductivo o corriente inducida.

◆ Movimiento de corte: el motor primario arrastra el rotor para girar (la energía mecánica se ingresa al motor), y el campo magnético de excitación entre las fases polares gira con el eje y corta secuencialmente los devanados de fase del estator (correspondientes a los conductores del Bobinas para cortar el campo magnético de excitación).

◆ Generación de potencial alterno: debido al movimiento de corte relativo entre el devanado del inducido y el campo magnético principal, un potencial alterno simétrico trifásico cuya magnitud y dirección cambian periódicamente en el devanado del inducido. La alimentación de CA está disponible a través de los cables conductores.

◆ Intercambiabilidad y simetría: debido a la polaridad del campo magnético giratorio, la polaridad del potencial inducido se alterna; Debido a la simetría del devanado de la armadura, se garantiza la simetría trifásica del potencial inducido.

Modo de operación

◆ Hay tres modos principales de funcionamiento de los motores síncronos, a saber, que funcionan como generadores, motores y compensadores. El funcionamiento como generador es el modo de operación más importante para motores síncronos. Como motor, es otro modo importante de operación para motores síncronos. El factor de potencia del motor síncrono se puede ajustar. Cuando no se requiere la regulación de la velocidad, la aplicación de un gran motor síncrono puede mejorar la eficiencia operativa. En los últimos años, los pequeños motores síncronos han comenzado a encontrar más aplicaciones en los sistemas de control de velocidad de frecuencia variable. El motor síncrono también se puede conectar a la red como un compensador síncrono. En este momento, el motor no transporta ninguna carga mecánica, y la corriente de excitación en el rotor se ajusta para enviar la potencia reactiva inductiva o capacitiva requerida a la red para lograr el propósito de mejorar el factor de potencia de la red o ajustar el voltaje de la cuadrícula.

Los generadores síncronos, al igual que otros tipos de máquinas eléctricas rotativas, consisten en un estator fijo y un rotor giratorio. Generalmente dividido en motor síncrono de transición y motor síncrono de pivote.

El más utilizado es un generador síncrono síncrono. La circunferencia interna del núcleo del estator se distribuye uniformemente con las ranuras del estator, y los devanados simétricos de tres fases dispuestos regularmente están incrustados en las ranuras. El estator de una máquina sincrónica de este tipo también se denomina armadura, y el núcleo del estator y el bobinado también se denominan núcleo de armadura y bobinado de armadura.

El núcleo del rotor está provisto de un par de polos magnéticos de cierta forma, y un bobinado magnético se enrolla alrededor del polo magnético. Cuando se aplica una corriente continua, se forma un campo magnético entre las fases polares en el espacio de aire del motor, que se llama campo magnético de excitación (también llamado campo magnético principal). Campo magnético, campo magnético del rotor).

El motor primario arrastra el rotor para girar (la energía mecánica ingresa al motor), y el campo magnético de excitación entre las fases polares gira con el eje y corta secuencialmente los devanados de fase del estator (correspondientes a los conductores de los devanados para cortar campo magnético de excitación).

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