• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Tipus de motor

Encyclopedia
Encyclopedia
Camp: Enciclopèdia
0
China

Definició del motor


Un motor elèctric és un dispositiu que converteix l'energia elèctrica en energia mecànica.


Classificació segons el tipus d'alimentació


Motor de corrent contínua


Un motor elèctric que utilitza una alimentació de corrent contínua.


Tipus


  • Sèrie: Amb bobinat en sèrie, adequat per a aplicacions que requereixen grans torsos de partida.


  • Derivació: Amb bobinat en paral·lel, és adequat per a aplicacions que requereixen operació a velocitat constant.


  • Compost: combina les característiques de la excitació en sèrie i la derivació, amb un major torque de partida i millor capacitat d'ajust de velocitat.


  • Imant permanent: Utilitza imants permanents com a part del rotor, estructura simple, alta eficiència.



Motor de corrent alternada


 Un motor elèctric que utilitza corrent alternada.


Tipus


Motor d'inducció


  • Motor d'inducció tri-fàsic: El tipus més comú de motor de CA, adequat per a la majoria d'aplicacions industrials.


  • Motor d'inducció monofàsic: adequat per a petits electrodomèstics.


  • Motor síncron: La velocitat està estrictament sincronitzada amb la freqüència de l'alimentació i sovint es fa servir en aplicacions que requereixen un control precís de la velocitat.


  • Motor servo: Utilitzat en sistemes de control tancat, amb alta precisió i ràpida resposta.


Classificació segons el principi de treball


Motor d'inducció


Principi: Es genera un camp magnètic rotatiu a través del bobinat del stator per fer girar el rotor.


Característiques: estructura simple, durador, fàcil de mantenir, ampliament utilitzat en la producció industrial.


Motor síncron


Principi: La velocitat del rotor està estrictament sincronitzada amb la freqüència de l'alimentació i controlada pel sistema d'excitació.


Característiques: Proporciona una velocitat estable per a aplicacions que requereixen un control precís de la velocitat.


Motor d'imant permanent


Principi: Utilitza imants permanents com a part del rotor per reduir el consum d'energia.


Característiques: molt petit, lleuger, alta eficiència, adequat per a aplicacions que requereixen una operació eficient.


Classificació segons el mode de control


Motor de corrent contínua sense escovines


Principi: Utilitza un commutador electrònic en lloc d'un commutador mecànic per reduir l'ús.


Característiques: longa vida, alta eficiència, baix soroll, adequat per a aplicacions que requereixen una operació contínua llarga.


Motor pas a pas


Principi: A través del control de potència pas a pas, s'aconsegueix un control de posició precís.


Característiques: Adequat per a aplicacions que requereixen un control precís de la posició i la velocitat.


Classificació segons l'aplicació


Motor industrial


Característiques: alta potència, alta fiabilitat, adequat per a una operació contínua llarga.


Motor domèstic


Característiques: baixa potència, mides compactes, adequat per a electrodomèstics.


Motor especial


Característiques: Dissenyat per a aplicacions específiques, com ascensors, ventiladors, bombes, etc.


Resum


Hi ha molts tipus de motors, que es poden classificar en motors de corrent contínua, motors de corrent alternada, motors d'inducció, motors síncrons, motors d'imant permanent, motors de corrent contínua sense escovines, motors pas a pas, entre d'altres. Cada tipus de motor té les seves pròpies característiques úniques i aplicacions. Triar el tipus correcte de motor requereix determinar-ho segons les necessitats específiques de l'aplicació.


Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
Tecnologia SST: Anàlisi d'escenaris complets en la generació transmissió distribució i consum d'energia
I. Antecedents de recercaNecessitats de transformació del sistema elèctricEls canvis en l'estructura energètica estan imposant més exigències als sistemes elèctrics. Els sistemes elèctrics tradicionals estan passant a sistemes elèctrics de nova generació, amb les diferències principals entre ells esbossades com segueix: Dimensió Sistema Elèctric Tradicional Sistema Elèctric de Nou Tipus Forma de la Base Tècnica Sistema Mecànic i Electromagnètic Dominat per Màquines Síncrones i
Echo
10/28/2025
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Entendre les variacions dels redressadors i transformadors de potència
Diferències entre transformadors rectificadors i transformadors d'energiaEls transformadors rectificadors i els transformadors d'energia formen part de la família dels transformadors, però difereixen fonamentalment en la seva aplicació i característiques funcionals. Els transformadors que sovint es veuen als postes elèctrics són típicament transformadors d'energia, mentre que els que subministren cèl·lules electrolítiques o maquinària d'electroplacat a les fàbriques són generalment transformador
Echo
10/27/2025
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Guia de càlcul de pèrdues del nucli del transformador SST i optimització de bobinat
Disseny i càlcul del nucli d'un transformador aïllat de freqüència alta SST Impacte de les característiques del material: El material del nucli presenta comportaments de pèrdua diferents en funció de la temperatura, la freqüència i la densitat de flux. Aquestes característiques formen la base de les pèrdues totals del nucli i requereixen una comprensió precisa de les propietats no lineals. Interferència del camp magnètic estray: Els camps magnètics estray de freqüència alta al voltant de les bo
Dyson
10/27/2025
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
Actualitzar transformadors tradicionals: Amorfs o d'estat sòlid?
I. Innovació nuclear: Una doble revolució en materials i estructuraDues innovacions clau:Innovació de material: Allotrofe amorfaQuè és: Un material metàl·lic format per solidificació ultra-ràpida, amb una estructura atòmica desordenada i no cristal·lina.Vantatge clau: Pérdides de nucli (pérdides sense càrrega) extremadament baixes, que són un 60%–80% més baixes que les de transformadors tradicionals d'acer siliciós.Per què és important: Les pèrdides sense càrrega ocorren de manera contínua, 24/7
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat