Трифазные асинхронные электродвигатели общего назначения

Серии электродвигателей:
— исполнение в алюминиевом корпусе серии AGM, AGM2, AGM3, AGM4
— исполнение в чугунном корпусе серии GM, GM2, GM3E, GM4E

Доступная мощность: 0.12 kW — 1000 kW

Режим работы: S1

Частота: 50 Гц

Номинальное напряжение: 400В

Класс изоляции: F, H

Степень защиты: IP55 (стандарт), IP56, IP65, IP66 (дополнительные опции)

Исходные обороты электродвигателей, об/мин: 3000, 1500, 1000, 750

Класс эффективности:
— IE1 (общего назначения)
— IE2 (высокая эффективность)
– IE3 (Premium Efficiency)
— IE4 (Super Premium Efficiency)

Монтажное положение:
— B3 установка на «лапах»
— B5 установка на фланец (большой фланец)
— B14 установка на фланец (малый фланец)
— B35 лапа-фланцевое исполнение (большой фланец)
— B34 лапа-фланцевое исполнение (малый фланец)

Опции для двигателя:
— роликовый подшипник на выходной вал
— принудительное охлаждение электродвигателя
— подогрев электродвигателя
— защита обмотки от перегрева 3хРТС, 3xPT100
— Защита подшипников 2хPT100 DE&NDE
— установка изолированного подшипника
— металлические кабельные вводы
— тропическое исполнение

Стандартный асинхронный трехфазный двигатель с двойной полярностью для общего применения в промышленности, с короткозамкнутым ротором, закрыт, с внешней самовентиляцией. Трехфазные асинхронные двигатели широко используются в промышленных установках, транспортных средствах, компрессорах, насосах, конвейерных системах и многих других отраслях благодаря таким преимуществам, как энергоэффективность, надежность и долговечность.

Что такое асинхронный двигатель?

Асинхронный двигатель – это тип электродвигателя, превращающий электрическую энергию в механическую. Асинхронные двигатели широко используются в промышленности и обычно работают на переменном токе (AC). По сути, асинхронные двигатели генерируют движение благодаря взаимодействию вращающихся магнитных полей и поддерживают постоянную скорость вращения ротора.
Создание магнитных полей: В статоре (недвижимой части) асинхронного двигателя с помощью электрической энергии трехфазного переменного тока создаются вращающиеся магнитные поля. Эти поля взаимодействуют с ротором, который обычно производится из ведущего материала.
Индукция ротора: Ротор (вращающаяся часть) содержит стальной сердечник или стержни для создания на нем магнитных полей. Когда внутри ротора создаются магнитные поля, в нем индуцируется электромагнитный ток.
Взаимодействие электромагнитного тока и магнитного поля: Возникающий в роторе электромагнитный ток взаимодействует с магнитными полями статора. В результате взаимодействия магнитные поля ротора начинают двигаться, что приводит к вращению ротора.
Вращающееся движение: В результате взаимодействия магнитных полей ротор перемещается в ответ на вращение магнитных полей, что приводит к его вращению.
Вращательное движение происходит вследствие взаимодействия магнитных полей ротора и статора, что обеспечивается созданием электромагнитных токов. Асинхронные двигатели совершают механическую работу, используя это вращательное движение, поэтому они широко используются в промышленности и бытовой технике.


Структура трехфазного асинхронного двигателя

Статор: Статор является неподвижной частью и обычно располагается на внешней стороне двигателя. На статор подаётся электрическая энергия трехфазного переменного тока. Эта энергия, проходя через обмотки (катушки) внутри статора, создает магнитное поле. Обмотки статора обычно наматываются на сердечники из магнитных материалов, называемых ламинатами. Эти магнитные поля создают вращающиеся магнитные поля, которые вызывают движение в роторе.
Ротор: Ротор является внутренней частью и представляет собой вращающийся компонент. Обычно он производится из стальных сердечников или стержней. Магнитные поля, создаваемые статором, взаимодействуют с проводниками ротора, вызывая в нем электромагнитные токи. Эти токи создают магнитное поле ротора и приводят его во вращение.


Типы электродвигателей

Трехфазные двигатели: Двигатели, превращающие электрическую энергию в механическую с помощью трех отдельных фаз. Обычно используются в промышленных установках.
Двигатели, работающие на одной фазе и обычно используемые в бытовой технике.
Двигатели постоянного тока (DC): Двигатели, работающие на постоянном токе (DC), бывают разных типов: с последовательной обмоткой, параллельной и со сложенной обмоткой.
Другие типы двигателей: Существуют и другие типы двигателей, в том числе универсальные (работающие как на переменном, так и на постоянном токе) и линейные (обеспечивающие линейное перемещение).
Электродвигатели используются для обеспечения мощности в различных приложениях и выбор зависит от конкретного применения и требований к производительности.


Производство и изготовление:

Конвейерные системы: используются для транспортировки материалов и на линиях сборки изделий.
Компрессоры: используются в процессах сжатия воздуха и газа.
Насосы: Используются для перекачки жидкостей и давления.
Вентиляторы и воздуходувки: используются в системах вентиляции и на промышленных объектах.
Нефтяная и газовая промышленность:
Насосы: используются для транспортировки и переработки нефти и газа.
Компрессоры: используются для сжатия газов.
Производство и распределение энергии:
Генераторы: используются для производства электрической энергии.
Трансформаторы: используются для преобразования и распределения электрической энергии.
Горнодобывающая промышленность и металлургия:
Конвейеры и ленты: используются в процессах транспортировки материалов на шахтах и ​​металлургических предприятиях.
Фрезерные и шлифовальные станки: Используются для обработки полезных ископаемых.
Краны и лифты: используются для подъема и транспортировки грузов.
Автомобильная промышленность:
Автомобильные производственные линии Применяется на сборочных линиях.
Автомобильные системы покраски и нанесения покрытий: Применяются в процессах покраски и нанесения покрытий.


Преимущества трехфазных асинхронных двигателей

Трехфазные асинхронные двигатели обладают рядом преимуществ:
Высокая эффективность: Эти двигатели известны своей эффективностью при превращении электрической энергии в механическую, что приводит к снижению энергопотребления и эксплуатационных затрат.
Долговечность: Они рассчитаны на работу в сложных условиях эксплуатации, что делает их надежными и долговечными для продолжительного использования.
Неприхотливость в обслуживании: Они требуют минимального технического обслуживания, что делает их надежными и долговечными.