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


Penggunaan dan fungsi cincin gesek dan sikat pada motor induksi

Encyclopedia
Encyclopedia
Bidang: Ensiklopedia
0
China

Lingkaran geser dan sikat pada motor induksi digunakan terutama pada motor induksi rotor gulungan, bukan pada motor induksi rotor kandang. Dalam motor induksi rotor gulungan, penggunaan dan fungsi lingkaran geser dan sikat meliputi aspek-aspek berikut:


Lingkaran Geser


Lingkaran geser adalah cincin logam yang diperbaiki pada poros motor, biasanya terbuat dari tembaga. Jumlah lingkaran geser tergantung pada desain motor dan umumnya sama dengan jumlah fasa dalam gulungan rotor. Fungsi utama lingkaran geser adalah sebagai berikut:


  • Transfer daya: Lingkaran geser memungkinkan resistor atau kontroler eksternal untuk membuat koneksi listrik ke gulungan rotor melalui koneksi ke sirkuit eksternal, sehingga mengubah resistansi gulungan rotor.



  • Rotasi mekanis: Lingkaran geser berputar bersama dengan rotor motor untuk memastikan kontak baik dengan sikat dipertahankan saat rotor berputar.


Sikat Listrik


Sikat adalah komponen karbon atau grafit-logam yang dipasang di perumahan motor, yang bersentuhan dengan lingkaran geser dan mentransmisikan arus. Fungsi utama sikat adalah sebagai berikut:


  • Koneksi konduktif: Sikat mempertahankan kontak dengan lingkaran geser, membentuk jalur konduktif yang memungkinkan sirkuit eksternal untuk membuat koneksi listrik dengan gulungan rotor.



  • Kompensasi aus: Karena gesekan antara sikat dan lingkaran geser, sikat dirancang sebagai bagian yang dapat diganti untuk mengkompensasi aus dan memastikan kontak baik dalam jangka waktu lama.



Prinsip kerja motor induksi rotor gulungan


Gulungan rotor pada motor induksi rotor gulungan dapat dihubungkan dengan sirkuit eksternal, melalui lingkaran geser dan sikat, dapat dihubungkan ke resistor atau perangkat pengatur kecepatan eksternal. Tujuan ini terutama untuk meningkatkan kinerja mulai atau mencapai pengaturan kecepatan:


  •  Peningkatan kinerja mulai: Saat mulai, resistor eksternal yang dihubungkan oleh lingkaran geser dan sikat dapat meningkatkan resistansi gulungan rotor, sehingga meningkatkan torsi mulai dan mengurangi arus mulai. Setelah motor mempercepat hingga kecepatan yang cukup tinggi, resistansi eksternal dapat disingkat atau secara bertahap dikurangi untuk mengembalikan keadaan operasi normal motor.


  • Pengaturan kecepatan: Dengan menyesuaikan resistansi eksternal dari akses gulungan rotor, kecepatan berjalan motor dapat diubah. Metode ini disebut pengaturan kecepatan resistansi rotor.



Keuntungan


  • Peningkatan torsi mulai: Torsi mulai dapat ditingkatkan secara signifikan dengan meningkatkan resistansi rotor.



  • Pengurangan arus mulai: Arus mulai dapat dikendalikan secara efektif untuk mengurangi dampak pada jaringan.



  • Kemampuan pengaturan kecepatan: Sejumlah tingkat pengaturan kecepatan dapat dicapai melalui resistansi eksternal.


Kekurangan


  • Penambahan kompleksitas:Dibandingkan dengan motor induksi rotor kandang, motor induksi rotor gulungan memiliki tambahan komponen seperti lingkaran geser dan sikat, yang membuat struktur motor lebih kompleks.



  • Kebutuhan pemeliharaan: lingkaran geser dan sikat perlu diperiksa dan diganti secara berkala, yang meningkatkan biaya pemeliharaan.


  • Kehilangan efisiensi: Penambahan resistansi rotor akan menghasilkan kehilangan efisiensi tertentu.



Skenario Aplikasi


Motor induksi rotor gulungan sering digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan torsi mulai besar atau pengaturan kecepatan, seperti dalam aplikasi industri seperti peralatan mulai beban berat, derek, dan winch.


Kesimpulan


Lingkaran geser dan sikat memainkan peran kunci dalam menghubungkan gulungan rotor dengan sirkuit eksternal pada motor induksi rotor gulungan, melalui mana kinerja mulai motor dapat dioptimalkan dan pengaturan kecepatan dapat dicapai.


Berikan Tip dan Dorong Penulis
Direkomendasikan
Teknologi SST: Analisis Lengkap dalam Pembangkitan Pengiriman Distribusi dan Konsumsi Listrik
Teknologi SST: Analisis Lengkap dalam Pembangkitan Pengiriman Distribusi dan Konsumsi Listrik
I. Latar Belakang PenelitianKebutuhan Transformasi Sistem Tenaga ListrikPerubahan struktur energi menuntut sistem tenaga listrik yang lebih tinggi. Sistem tenaga listrik tradisional sedang beralih menuju sistem tenaga listrik generasi baru, dengan perbedaan inti antara keduanya diuraikan sebagai berikut: Dimensi Sistem Tenaga Listrik Tradisional Sistem Tenaga Listrik Jenis Baru Bentuk Dasar Teknis Sistem Mekanik Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Perangkat Elekt
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rectifier dan Power Transformer
Memahami Variasi Rectifier dan Power Transformer
Perbedaan Antara Trafo Rectifier dan Trafo DayaTrafo rectifier dan trafo daya keduanya termasuk dalam keluarga trafo, tetapi mereka berbeda secara fundamental dalam aplikasi dan karakteristik fungsional. Trafo yang umum dilihat di tiang listrik biasanya adalah trafo daya, sementara yang menyuplai sel elektrolisis atau peralatan pelapisan di pabrik biasanya adalah trafo rectifier. Memahami perbedaan mereka memerlukan pemeriksaan tiga aspek: prinsip kerja, fitur struktural, dan lingkungan operasi.
Echo
10/27/2025
Panduan Perhitungan Rugi Inti Transformator SST dan Optimalisasi Pembungkusan
Panduan Perhitungan Rugi Inti Transformator SST dan Optimalisasi Pembungkusan
Desain dan Perhitungan Inti Trafo Terisolasi Frekuensi Tinggi SST Dampak Karakteristik Material:Material inti menunjukkan perilaku kerugian yang berbeda pada suhu, frekuensi, dan kepadatan fluks yang berbeda. Karakteristik ini membentuk dasar dari total kerugian inti dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat nonlinier. Gangguan Medan Magnet Liar:Medan magnet liar frekuensi tinggi di sekitar lilitan dapat menginduksi kerugian inti tambahan. Jika tidak dikelola dengan baik, kerugian parasi
Dyson
10/27/2025
Memperbarui Transformer Tradisional: Amorfus atau Padat?
Memperbarui Transformer Tradisional: Amorfus atau Padat?
I. Inovasi Inti: Revolusi Ganda dalam Material dan StrukturDua inovasi kunci:Inovasi Material: Alloys AmorfApa itu: Bahan logam yang terbentuk melalui solidifikasi ultra-cepat, dengan struktur atomik tidak beraturan dan non-kristalin.Keunggulan Utama: Kerugian inti (kerugian tanpa beban) yang sangat rendah, sekitar 60%–80% lebih rendah dibandingkan transformator silikon baja tradisional.Mengapa Penting: Kerugian tanpa beban terjadi secara terus-menerus, 24/7, sepanjang siklus hidup transformator
Echo
10/27/2025
Pertanyaan
Unduh
Dapatkan Aplikasi Bisnis IEE-Business
Gunakan aplikasi IEE-Business untuk menemukan peralatan mendapatkan solusi terhubung dengan ahli dan berpartisipasi dalam kolaborasi industri kapan saja di mana saja mendukung sepenuhnya pengembangan proyek dan bisnis listrik Anda