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


スクワイルケージモータの爬行原因

Encyclopedia
Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

スQUIRREL CAGEモーターにおけるクリープとは、モーターが完全に起動または回転を維持するのに十分な電圧を受け取っていないにもかかわらず、ロータが回転し始める現象です。これは特定の条件下で発生し、特に残留磁気がある場合や、モーターがわずかに回転させる外部力が作用する場合に起こります。以下は、スQUIRREL CAGEモーターにおけるクリープの主な原因です。


残留磁気


  • 磁界: 電源が切断された後でも、スタータ巻線やモーターの他の磁性部品に残留磁界が残ることがあります。これらの磁界は、ロータバーに微小な電流を誘導し、わずかな回転を引き起こします。


  • 永久磁石: 一部のモーターは設計に永久磁石を使用しており、これらの磁石が十分強力であれば、ロータに電流を誘導してクリープを引き起こす可能性があります。


外部力


  • 機械負荷: モーターが微小な回転力を与える機械負荷に接続されている場合、ロータがクリープすることがあります。例えば、垂直方向に配置されたポンプシャフトに働く重力がモーターをわずかに回転させることがあります。



  • 風や振動: 近隣の設備からの風や振動などの外部力は、モーターに微小な回転運動を与えることがあります。


設計特性


  • ロータの不均衡: ロータが完全にバランスが取れていない場合、不均衡な力が作用して微小な動きを示すことがあります。



  • モーター設計: スQUIRREL CAGEモーターの一部の設計は、構造上の詳細によりクリープが発生しやすい場合があります。


電気現象


  • 迷走容量: スタータとロータ間の迷走容量は、ときに微小な電流を流し、わずかな回転を誘導することがあります。



  • 部分放電: モーターの絶縁体での部分放電は、クリープを引き起こす微小な電流を生成することがあります。


不良な電気接続


  • 緩んだ接続: 配線や端子の緩んだ接続は、電流の流れを通路として作成し、クリープを引き起こすことがあります。



  • 不良な制御装置: 完全に回路を断ち切れない不良なリレーまたは接触器は、微小な電流がモーターを通過し、わずかな回転を引き起こすことがあります。


対策


スQUIRREL CAGEモーターにおけるクリープを減らしたり防止したりするためには、以下の戦略を採用することができます。


  • 適切な負荷管理: モーターに接続されている機械負荷を適切に管理し、不要な力がロータに作用しないようにします。



  • バランス: ロータをバランスさせ、回転を引き起こす不均衡な力を最小限に抑えます。



  • シールド: クリープに寄与する外部力や振動からモーターを保護します。



  • メンテナンス: 定期的に電気接続をチェックし、締め直し、すべての部品が正常に機能していることを確認します。



  • 設計改善: 残留磁界を最小限に抑え、モーター全体の安定性を高める設計改善を取り入れます。


まとめ


スQUIRREL CAGEモーターにおけるクリープは、残留磁気、外部力、設計特性、電気現象、および不良な電気接続によって引き起こされます。これらの原因を理解し、適切な対策を実施することで、モーターの動作中にクリープを効果的に減らしたり防止したりすることができます。


著者へのチップと励まし
おすすめ
SST Technology: 発電、送電、配電、消費における全シナリオ分析
SST Technology: 発電、送電、配電、消費における全シナリオ分析
I. 研究背景电力系统转型的需求能源结构的变化对电力系统提出了更高的要求。传统的电力系统正在向新一代电力系统转变,其核心差异如下: 次元 伝統的な電力システム 新タイプの電力システム 技術基盤の形態 機械電磁システム 同期機とパワーエレクトロニクス装置が主導 発電側の形態 主に火力発電 風力発電と太陽光発電が主導、集中型と分散型両方 送電網側の形態 単一の大規模グリッド 大規模グリッドとマイクログリッドの共存 ユーザー側の形態 電力消費者のみ ユーザーは電力消費者であり生産者でもある 電力バランスモード 負荷に従う発電 電源、グリッド、負荷、エネルギー貯蔵との相互作用 Ⅱ. 固体変圧器(SST)のコア応用シナリオ新しい電力システムの背景のもと、アクティブサポート、グリッド統合調整、柔軟な相互接続、供給需要の相互作用が、時間空間エネルギー補完性のための重要な要件となっています。SSTは発電、送電、配電、消費のすべての段階に浸透しており、具体的な応用は以下の通りです:
Echo
10/28/2025
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流変圧器と電力変圧器の違い整流変圧器と電力変圧器はどちらも変圧器の一種ですが、応用と機能的な特性において根本的に異なります。街路灯柱でよく見かける変圧器は通常電力変圧器であり、一方、工場で電解槽やめっき設備に電力を供給する変圧器は通常整流変圧器です。これらの違いを理解するには、動作原理、構造的特徴、および運用環境の3つの側面を検討する必要があります。機能的には、電力変圧器は主に電圧レベルの変換を担当します。例えば、発電機からの出力を35 kVから220 kVへ昇圧して長距離送電し、その後地域配電のために10 kVに降圧します。これらの変圧器は電力システムにおける移動者のような役割を果たし、電圧変換に専念します。一方、整流変圧器は交流から直流への変換のために設計されており、通常は整流装置と組み合わせて特定の直流電圧に変換します。例えば、地下鉄の牽引システムでは、整流変圧器が電網からの交流電力を1,500 Vの直流に変換して列車を駆動します。構造設計も大きな違いがあります。電力変圧器は線形の電圧変換を重視し、高圧巻線と低圧巻線間の正確な巻数比を持っています。一方、整流変圧器は整流中に生成
Echo
10/27/2025
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SST高周波絶縁トランスコア設計と計算 材料特性による影響:コア材料は、異なる温度、周波数、磁束密度の下で異なる損失特性を示します。これらの特性は全体的なコア損失の基礎となり、非線形特性を正確に理解する必要があります。 漏れ磁界干渉:巻線周辺の高周波数の漏れ磁界は追加のコア損失を引き起こす可能性があります。適切に管理されないと、これらの寄生損失は本質的な材料損失に近づく可能性があります。 動的動作条件:LLCおよびCLLC共振回路では、コアに適用される電圧波形と動作周波数が動的に変化し、瞬間的な損失計算が大幅に複雑になります。 シミュレーションと設計要件:システムの結合多変量性と高度な非線形性により、正確な総損失推定は手動で達成するのが困難です。専用ソフトウェアツールを使用した精密モデリングとシミュレーションは不可欠です。 冷却と損失要件:高出力高周波数トランスは表面積対容量比が小さいため、強制冷却が必要です。ナノ結晶材料でのコア損失は正確に計算し、冷却システムの熱解析と組み合わせて温度上昇を評価する必要があります。(1) 卷线设计和计算交流损失:高周波数では、电流频率的增加会导致绕组
Dyson
10/27/2025
従来のトランスフォーマーのアップグレード:非晶質か固体か?
従来のトランスフォーマーのアップグレード:非晶質か固体か?
I. 核心革新:材料と構造の二重革命二つの主要な革新:材料革新:非晶質合金それは何ですか:超高速固化によって形成された、無秩序で結晶構造を持たない金属材料。主な利点:非常に低いコア損失(空載損失)、これは従来のシリコン鋼トランスフォーマーよりも60%~80%低くなります。なぜ重要か:空載損失はトランスフォーマーのライフサイクルを通じて24時間365日継続的に発生します。負荷率が低いトランスフォーマー、例えば農村の電力網や夜間動作する都市インフラストラクチャにおいて、空載損失を減らすことは大きなエネルギー節約と経済的利益をもたらします。構造革新:3D巻きコアそれは何ですか:非晶質合金リボンが三つの対称的な長方形の柱に巻かれ、堅牢な立体三角形の構造に組み立てられる—従来の層状または平面巻きコア設計に代わるもの。II. 従来のトランスフォーマーとの比較 特性 非晶合金三维卷绕铁芯変圧器 従来のシリコン鋼板変圧器 第1世代非晶合金変圧器(平面型) 空載損失 非常に低い(60%〜80%減少) 高い 低い(三次元巻線構造よりもやや高い) 騒
Echo
10/27/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート