Посмотрите вокруг. Вентилятор, охлаждающий компьютер, стиральная машина на отжиме, заводской конвейер - всё это приводится в движение одним и тем же устройством. Асинхронный двигатель - невидимый труженик современной индустрии.
Но почему именно этот тип моторов занял лидирующее положение? Существуют и другие способы создать вращение: двигатели постоянного тока, синхронные машины. Давайте разберёмся по порядку.
Представьте механизм, который должен работать годами в пыли, при высокой влажности или температуре, не требуя постоянного внимания. Асинхронный двигатель конструктивно прост и исключительно надёжен.
Да, иначе не существовало бы альтернатив. Самый заметный недостаток - повышенное потребление электроэнергии. Асинхронные двигатели плохо поддаются плавной регулировке скорости без использования частотных преобразователей. Кроме того, на холостом ходу они потребляют почти столько же тока, сколько и под нагрузкой.
Ещё одна проблема - реактивная мощность. Это часть электрической энергии, которая не совершает полезной работы, но нагревает обмотки и перегружает сеть. На крупных предприятиях энергослужбы постоянно борются с этим явлением.
Да, и в некоторых областях они успешно вытесняют асинхронные машины.
Это высокоэффективные устройства. Они компактнее, тише и экономичнее - выигрыш в энергии может достигать 15–20%. Именно такие моторы ставят на современные электромобили (например, Tesla) и прецизионные станки. Однако им мешает высокая цена: неодимовые магниты дороги, а сам двигатель требует сложного электронного управления (инвертора).
Это двигатели со щётками. Их плюсы - низкая стоимость и очень высокий пусковой момент. Вспомните перфоратор или автомобильный стартер: резко, мощно, но с искрением. Срок их службы ограничен износом щёток (обычно несколько тысяч часов). Для промышленного насоса, который должен работать без остановки годами, такой вариант не подходит.
Достаточно экзотичная конструкция, которая набирает популярность. Они почти так же просты, как асинхронные, но выдают больший момент. Тем не менее, они создают сильный шум, а управление ими требует сложных математических алгоритмов.
Широкая распространённость асинхронных двигателей объясняется тремя факторами: низкая стоимость, долговечность и нетребовательность к условиям эксплуатации.
Если бюджет ограничен, а устройство должно работать в тяжёлых условиях годами - выбирают асинхронный мотор. Если же речь идёт о космическом аппарате, электромобиле или высокоточном станке, где важны масса и каждый ватт энергии, присматриваются к синхронным двигателям на магнитах или вентильно-индукторным.
Полного замещения асинхронных двигателей пока не произошло. Они остаются основной движущей силой для подавляющего большинства промышленных механизмов. И до тех пор, пока медь с алюминием заметно дешевле редкоземельных магнитов, ситуация вряд ли изменится.