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


Tipo de motor

Encyclopedia
Encyclopedia
Campo: Enciclopedia
0
China

Definición do motor


Un motor eléctrico é un dispositivo que converte a enerxía eléctrica en enerxía mecánica.


Clasificado por tipo de alimentación


Motor de corrente directa


Un motor eléctrico que usa unha fonte de alimentación de corrente directa (CC).


Tipo


  • De enrolamento en serie: Con enrolamento en serie, axeitado para aplicacións que requiren grandes torsos de arranque.


  • De enrolamento en paralelo: Con enrolamento en paralelo, axeitado para aplicacións que requiren operación a velocidade constante.


  • Compuesto: combina as características da excitación en serie e en paralelo, tanto maior torque de arranque como mellor capacidade de axuste de velocidade.


  • De imán permanente: O uso de ímáns permanentes como parte do rotor, estrutura simple, alta eficiencia.



Motor de corrente alternativa


 Un motor eléctrico que usa corrente alternativa (CA).


Tipo


Motor de indución


  • Motor de indución trifásico: O tipo máis común de motor de CA, axeitado para a maioría das aplicacións industriais.


  • Motor de indución monofásico: axeitado para pequenos electrodomésticos.


  • Motor síncrono: A velocidade está estritamente sincronizada coa frecuencia da fonte de alimentación e é usado con frecuencia en aplicacións que requiren un control preciso da velocidade.


  • Motor servo: Usado en sistemas de control en bucle cerrado, con características de alta precisión e rápida resposta.


Clasificación por principio de funcionamento


Motor de indución


Principio: Xérase un campo magnético rotatorio a través do enrolamento do estator para facer rodar o rotor.


Características: estrutura simple, duradouro, fácil de manter, amplamente utilizado na produción industrial.


Motor síncrono


Principio: A velocidade do rotor está estritamente sincronizada coa frecuencia da fonte de alimentación e controlada polo sistema de excitación.


Características: Proporciona unha velocidade estable para aplicacións que requiren un control preciso da velocidade.


Motor de imán permanente


Principio: Usa ímáns permanentes como parte do rotor para reducir o consumo de enerxía.


Características: Pequeno tamaño, baixo peso, alta eficiencia, axeitado para aplicacións que requiren un funcionamento eficiente.


Clasificación segundo o modo de control


Motor de corrente directa sin escobillas


Principio: Usa un conmutador electrónico en lugar dun conmutador mecánico para reducir o desgaste.


Características: Longa vida útil, alta eficiencia, baixo ruído, axeitado para aplicacións que requiren unha operación continua a longo prazo.


Motor paso a paso


Principio: A través do control de potencia por pasos, logra un control de posición exacto.


Características: Axeitado para aplicacións que requiren un control preciso de posición e velocidade.


Clasificación por aplicación


Motor industrial


Características: alta potencia, alta fiabilidade, axeitado para unha operación continua a longo prazo.


Motor doméstico


Características: baixa potencia, tamaño compacto, axeitado para electrodomésticos.


Motor de propósito especial


Características: Deseñado para aplicacións específicas, como ascensores, ventiladores, bombas, etc.


Resumo


Hai moitos tipos de motores, segundo diferentes criterios de clasificación poden dividirse en motores de corrente directa, motores de corrente alternativa, motores de indución, motores síncronos, motores de imán permanente, motores de corrente directa sin escobillas, motores paso a paso, etc. Cada tipo de motor ten as súas propias características únicas e aplicacións. A elección do tipo correcto de motor debe determinarse segundo os requisitos específicos da aplicación.


Dá unha propina e anima ao autor
Recomendado
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
Tecnoloxía SST: Análise de Tódolos Cenarios na Xeración Transmisión Distribución e Consumo de Enerxía Eléctrica
I. Contexto de InvestigaciónNecesidades de Transformación do Sistema EléctricoOs cambios na estrutura enerxética están impondo maiores demandas aos sistemas eléctricos. Os sistemas eléctricos tradicionais están transicionando cara a novas xeracións de sistemas eléctricos, con as diferenzas nucleares entre eles descritas a continuación: Dimensión Sistema Eléctrico Tradicional Sistema Eléctrico de Novo Tipo Forma da Base Técnica Sistema Mecánico Electromagnético Dominado por Máq
Echo
10/28/2025
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Comprender as variacións dos rectificadores e transformadores de potencia
Diferenzas entre transformadores rectificadores e transformadores de potenciaOs transformadores rectificadores e os transformadores de potencia pertencen á familia dos transformadores, pero diferencíanse fundamentalmente na aplicación e nas características funcionais. Os transformadores comúnmente vistos nos postes de electricidade son xeralmente transformadores de potencia, mentres que os que fornecen células electrolíticas ou equipos de electrochapado en fábricas son xeralmente transformadores
Echo
10/27/2025
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Guía de Cálculo da Perda no Núcleo do Transformador SST e Optimización do Enroscado
Deseño e cálculo do núcleo do transformador de alta frecuencia SST Impacto das características do material: O material do núcleo presenta un comportamento de perdas variable en función da temperatura, da frecuencia e da densidade de fluxo. Estas características forman a base das perdas totais do núcleo e requiren unha comprensión precisa das propiedades non lineares. Interferencia do campo magnético estrayado: Os campos magnéticos estrayados de alta frecuencia arredor dos devandos poden inducir
Dyson
10/27/2025
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
Actualizar transformadores tradicionais Amorfo ou de estado sólido
I. Innovación Central: Unha Doble Revolución en Materiais e EstructuraDúas innovacións clave:Innovación de Material: Aleación AmorfaQue é: Un material metálico formado por solidificación ultra rápida, caracterizado por unha estructura atómica desordenada e non cristalina.Vantaxe Clave: Perdas no núcleo extremadamente baixas (perdas sen carga), que son entre o 60% e o 80% menores que as das transformadoras tradicionais de acero silicio.Por que é importante: As perdas sen carga ocorren continuamen
Echo
10/27/2025
Enviar consulta
Descargar
Obter a aplicación comercial IEE-Business
Usa a aplicación IEE-Business para atopar equipos obter soluções conectar con expertos e participar na colaboración da industria en calquera momento e lugar apoiando completamente o desenvolvemento dos teus proxectos e negocio de enerxía