Drehfeld und Drehmomentbildung des Asynchronmotors

Slides:



Advertisements
Ähnliche Präsentationen
Grundwissen / Lernfeld 3
Advertisements

Der Universalmotor Kurzfassung der Projektarbeit im SS 2007 von
3.2 Elektrische Maschinen
Elektronisch messen, steuern, regeln
Induktion durch Drehen einer Spule in einem homogenen Magnetfeld.
Umwelt: Solarenergie – Als Alternative und ihr Nutzen!
17. Februar 2009 Induktion Spule Alexander Geers.
Geologische Arbeitsmethoden
Geologische Arbeitsmethoden
Eine Spule mit Weicheisenkern nennt man Elektromagnet.
Elektromagnetische Induktion
S N VI. Quasistationäre Felder
© 2003 Pohlig Grundkurs Informatik 1 Übungen: Mustererzeugen.
Physikreferat über Drehstrom
Durchschnittliche Wochenarbeitszeit zum Erstellen der hausaufgaben (in Min.) Anlage zum Hausaufgabenkonzept des Gymnasiums der Stadt Kerpen -Europaschule-
1 Beim Strommessen „schneidet“ man den Stromkreis „auf“ und setzt den Strommesser in den Stromkreis hinein: Der Strom fließt durch den Strommesser („zählt.
Ein Effekt der Induktion
Elektrische Spannungen über Kondensator, Spule und Widerstand
Variationsmöglichkeiten ohne Ende Diplom Sportwissenschaftlerin Charlotta Cumming
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Elektromotoren 1 Stromwender- bzw. Kommutator-Maschine
Fachhochschule Augsburg
Unser Sonnensystem.
Wellen- und Strahlenoptik
Drehstrom, Wechselstrom
Drehstrom, Wechselstrom
Effektivwert einer Wechselspannung
Mediadaten Bibel TV.
Elektromotorische Kraft Wichtiges Grundwissen für den Lehramtsstudierenden der Haupt- und Realschule Foto: Christian Weiss Universität Augsburg Didaktik.
Induktivität einer Spule
Inhalt Erzeugung von elektrischer Spannung durch Induktion bei Änderung Der Fläche Des Magnetfelds Des Winkels zwischen Fläche und Magnetfeld Technische.
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Wechselwirkung der Strahlung mit Materie
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Wechselstromwiderstände für
Drehstrom, Wechselstrom
Erhöht Spannung und senkt Stromstärke oder senkt Spannung und
Luba Wenzel – Simon Geis
Eine Grundlage des öffentlichen Stromnetzes
Induktion bei Änderung des magnetischen Flusses
Induktion eines Sinus-förmigen Wechselstroms
Induktion eines elektrischen Felds
Erzeugung magnetischer Feldstärke im Vakuum
Stromkreise mit Kondensator und Spule
Dreiecke und Vielecke Konstruktionen m.palmer 2011.
Die Sinus-Funktionen Eine Einführung.
Ein PC-Game selber machen
Winkelmessung mal anders...
Das Ohmsche Gesetz Bei konstanter Temperatur ist der durch einen Leiter fließende elektrische Strom I der zwischen den Leiterenden herrschenden Spannung.
Mathe-Quiz Themen der 1. Klasse.
Erdwissenschaftliches Kartenpraktikum I - Lektion 6
Claus Michelfeit, Oktober 2013
Ein PC-Game selber machen
Inhalt Reihenschaltung von Elektromagnetische Schwingung Kondensator
Diese Kraft entsteht durch die Drehbewegung der Erde um ihre eigene Achse (Rotation). Am Äquator dreht sich die Erde schneller als an den Polen (am Äquator.
17.1 Die elektromagnetische Induktion - Induktionsspannung
18. Versorgung mit elektrischer Energie
Glühlampe und Batterie
Elektrische Energieversorgung
Schwimmen : Die Anzahl 2: Die Bestzeit.
Die Selbstinduktion.
Effektivwert einer Wechselspannung
Spannung durch Induktion
Die elektro-magnetische Induktion
Die elektro-magnetische Induktion
Induktionsmaschine im Motorbetrieb
... elektrische Blindleistung
+ -- Kein Licht fällt auf den lichtempfindlichen Widerstand! Er leitet nicht!
Elektrische und elektronische Bauteile
 Präsentation transkript:

Drehfeld und Drehmomentbildung des Asynchronmotors AW 2003

Drehstrom-Asynchronmotor Wechselstrom-Asynchronmotor AW 2003

Drehfeldbildung (2polige Maschine) Drehstrom-Asynchronmotor Drehfeldbildung (2polige Maschine) Drehfeldbildung (4polige Maschine) Drehmomentbildung bei der 2poligen Maschine Zurück zur Auswahl

Drehfeldbildung: 2pol. Maschine Zeitpunkte:  = 90°, 150°, 210°, 270°, 330°, 390°

Zeitpunkt:  = 90°

Zeitpunkt:  = 150°

Zeitpunkt:  = 210°

Zeitpunkt:  = 270°

Zeitpunkt:  = 330°

Zeitpunkt:  = 390° = 30°

Drehfeldbildung: 4pol. Maschine Zeitpunkte:  = 90°, 150°, 210°, 270°, 330°, 390°

Zeitpunkt:  = 90°

Zeitpunkt:  = 150°

Zeitpunkt:  = 210°

Zeitpunkt:  = 270°

Zeitpunkt:  = 330°

Zeitpunkt:  = 390° = 30°

Drehmomentbildung: 2pol. Maschine Zeitpunkte:  = 90°, 150°, 210°, 270°, 330°, 390°

Zeitpunkt:  = 90° Nach der RHL (GP) wird eine Spannung und damit ein Strom im Läufer induziert.

Zeitpunkt:  = 90° Nach der RHL (GP) wird eine Spannung und damit ein Strom im Läufer induziert.

Zeitpunkt:  = 90° Nach der LHR (MP) wird eine Kraft auf den Leiter ausgeübt.

F Zeitpunkt:  = 90° Die Kraft F bewirkt die Drehung des Läufers. F

Zeitpunkt:  = 90° In alle Leiter des Läufers wird eine Spannung bzw ein Strom induziert: auf alle Leiter wirkt eine Kraft F.

Zeitpunkt:  = 150° Der Läufer hat sich mit dem Ständerfeld gedreht.

Zeitpunkt:  = 210°

Zeitpunkt:  = 270°

Zeitpunkt:  = 330°

Zeitpunkt:  = 390° = 30°

Magnetfeld mit einer Spule Wechselstrom-Asynchronmotor Magnetfeld mit einer Spule Magnetfeld mit zwei Spulen (räumlich um 90° versetzt / Ströme in Phase) Magnetfeld mit zwei Spulen (räumlich um 90° versetzt / Ströme nicht in Phase) Zurück zur Auswahl

Zeitpunkt:  = 90°

Zeitpunkt:  = 135°

Zeitpunkt:  = 180°

Zeitpunkt:  = 225°

Zeitpunkt:  = 270°

Zeitpunkt:  = 315°

Zeitpunkt:  = 360°

Zeitpunkt:  = 405°

Zeitpunkt:  = 90°

Zeitpunkt:  = 135°

Zeitpunkt:  = 180°

Zeitpunkt:  = 225°

Zeitpunkt:  = 270°

Zeitpunkt:  = 315°

Zeitpunkt:  = 360°

Zeitpunkt:  = 405°

Zeitpunkt:  = 45°

Zeitpunkt:  = 90°

Zeitpunkt:  = 135°

Zeitpunkt:  = 180°