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


Proč se indukční motor nazývá rotační přenosový motor?

Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Indukční motor se nazývá „točivý transformátor“ díky svému základnímu principu fungování, který je velmi podobný principu běžného transformátoru. Oba tyto přístroje, indukční motory i transformátory, využívají elektromagnetickou indukci k přenosu energie mezi svými komponentami, ale liší se fyzickým uspořádáním a použitím.


  • Princip fungování: V indukčním motoru vytváří cíve statoru točivé magnetické pole. Když toto pole interaguje s cívkami rotoru, vyvolá v rotoru elektromotorickou sílu (EMF), což způsobí jeho otáčení.


  • Podobnost s transformátory: Klíčová podobnost mezi indukčním motorem a transformátorem spočívá v tom, že oba přístroje využívají magnetických polí k přenosu energie bez přímého elektrického kontaktu mezi primárními a sekundárními částmi. U transformátoru je primární cívka napájena střídavým proudem, což vytváří magnetické pole, které indukuje napětí ve sekundární cívi, opět prostřednictvím elektromagnetické indukce.



  • Točivé magnetické pole a přenos energie: Točivé magnetické pole v indukčním motoru je analogické stacionárnímu magnetickému poli v transformátoru. Přenos energie v obou případech probíhá prostřednictvím interakce magnetických polí, s hlavním rozdílem, že transformátor přenáší energii mezi stacionárními částmi, zatímco indukční motor přenáší energii na otácející se část (rotor).



  • Shrnutí: V závěru lze říci, že indukční motor se nazývá „točivý transformátor“, protože jeho fungování zahrnuje indukci EMF v rotoru díky točivému magnetickému poli, podobně jako transformátor přenáší energii prostřednictvím interakce magnetických polí bez přímého elektrického spojení mezi primárními a sekundárními částmi.



Tento společný princip elektromagnetické indukce je tím, co dává indukčnímu motoru jeho charakteristické označení v oblasti elektrotechniky.


Dát spropitné a povzbudit autora

Doporučeno

SST Technologie: Komplexní analýza v oblasti výroby přenosu distribuce a spotřeby elektrické energie
I. Výzkumné základyPotřeby transformace elektrických systémůZměny v energetické struktuře klade na elektrické systémy vyšší nároky. Tradiční elektrické systémy přecházejí k nové generaci elektrických systémů, s hlavními rozdíly mezi nimi uvedenými níže: Rozměr Tradiční elektrický systém Nový typ elektrického systému Forma technických základů Mechanický elektromagnetický systém Ovládaný synchronními stroji a elektronickými zařízeními pro výkon Forma strany generování Př
10/28/2025
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
10/27/2025
Modernizace tradičních transformátorů: Amorfní nebo pevné stavy?
I. Jádro inovace: Dvojitá revoluce v materiálu a struktuřeDvě klíčové inovace:Inovace materiálu: Amorfní slitinaCo to je: Kovy tvořené ultrarychlým ztuhnutím s neregulérní, nekristalickou atomovou strukturou.Klíčová výhoda: Extrémně nízké ztráty jádra (bezprostřední ztráty), které jsou 60%–80% nižší než u tradičních transformátorů s křemenovou ocelí.Proč je to důležité: Bezprostřední ztráty probíhají nepřetržitě, 24/7, po celý život transformátoru. U transformátorů s nízkými výkonovými poměry –
10/27/2025
Odeslat dotaz
+86
Kliknutím nahrajte soubor
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu