Příruční učební texty. Asynchronní motory patří k základním prvkům mechanizace. Jejich výhodné vlastnosti, nízká pořizovací cena a jednoduchá obsluha vedou spotřebitele k tomu, aby jich stále více používal.Tato knížka si klade za úkol vysvětlit nenáročným způsobem princip asynchronního motoru, jeho konstrukci, včetně vinutí a jeho užití v nejrůznějších elektrických pohonech.Nejrozsáhlejší část publikace vysvětluje vlastnosti asynchronních motorů s kotvou nakrátko i kotvou kroužkovou. Zabývá se dále spouštěním asynchronních motorů, momentovými charakteristikami motorů, různou konstrukcí vinutí kotvy atd. Zvláštní kapitola je věnována jednofázovým asynchronním motorům, jejich vlastnostem a způsobům rozběhu. Není zde zapomenuto ani na připojování trojfázových motorů na jednofázovou síť. Závěrečná část se směrnicemi pro volbu asynchronního motoru a zároveň vysvětluje i způsoby jištění těchto motorů. Velmi důležitá je kapitola věnovaná provozu a údržbě asynchronních motorů. Nejčastější poruchy asynchronních motorů jsou uvedeny přehledně v tabulce, spolu s návodem na jejich odstranění.Celá publikace je psána velmi srozumitelným způsobem, obrázky jsou velmi názorné a v mnoha případech několikabarevné, takže publikace bude dobrou a praktickou pomůckou všem, kteří chtějí mít základní znalosti o asynchronních motorech.
Složíme-li sinusovky všech tří fází, dostaneme tlustě vytaženou
výslednou sinusovku osou Tato sinusovka velikosti
úplně stejná jako výsledná sinusovka obr. 9—c vyšetřeny poměry okamžiku 3,
T
tj.
17
.
K témuž výsledku dojdeme podle obr. Též myšlený náhradní magnet zase
pootočil dalších 30°.
Ze všech případů uvedených obr.
10, závit spojený nakrátko. docházíme poznatku:
Tři fáze dvoupólového vinutí, jejichž osy jsou prostorově, odchýleny
o 120° kterými procházejí tři proudy ibisovi posunuté 120°, vy
tvářejí dvoupólové točivé magnetické pole.
Nahradme duchu magnetický účinek statoru účinkem stá
lého magnetu.
Íq Výsledná sinusovka, tlustě zakreslená, zase stejně
velká jako předešlých dvou případech, ale rozvinutém obvo
dě posunuta dalších 30°. 9—b, vidíme, jednu dvanáctinu kmitu myšlený ná
hradní magnet natočil 30°, tj.
Podobně jsou dalším obr. uplynutí další dvanáctiny kmitu, tedy dobu =
= 0,00333 tomto okamžiku +0,87 ■—0,87 Im. tomto okamžiku +0,5 Im, m,
ic +0,5 (viz obr. Pro daný smysl otáčení stálého magnetu
je obr. 9a, však rozvi
nutém obvodě posunuta 30°, obloukové míře tedy jednu
dvanáctinu obvodu.
Nezapomeňme však, toto pravidlo bylo odvozeno pro případ. 9—b). směr tohoto proudu zakreslený podle pravidla pravé
ruky, které jsme poznali úvodních publikacích této knižnice. anebo točivého magnetic
kého pole, vyvozeného otáčejícím stálým magnetem obr.
b) Rotor točivém magnetickém poli
Vložme dutiny statoru obr. uplynutí jedné dvanáctiny
kmitu, neboli uplynutí času í*= 0,00166 Jak vidět pravé
části obr. Otáčí-li stálý magnet stojí-li
zavit mění magnetický tok procházející plochou závitu zá
vitu indukuje proud. Srovnáme-li případy naznačené obr. modře vytažená sinusovka fáze B
má dvakrát větší maximální hodnotu než sinusovky fází C. 9—a na
obr. 9—d pro okamžik 4
T
t 0,005 kdy —0,5 Im. jednu dvanáctinu plného úhlu
360°.magnetické pole okamžiku tj