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Warum wird ein Drehstromasynchronmotor als rotierender Transferringenieur bezeichnet? **Korrektur:** Warum wird ein Drehstromasynchronmotor als rotierender Transformator bezeichnet?

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Feld: Enzyklopädie
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China

Ein Induktionsmotor wird als "rotierender Transformator" bezeichnet, aufgrund seines grundlegenden Arbeitsprinzips, das dem eines herkömmlichen Transformators sehr ähnelt. Sowohl Induktionsmotoren als auch Transformator basieren auf der elektromagnetischen Induktion, um Energie zwischen ihren Komponenten zu übertragen, unterscheiden sich jedoch in ihrer physischen Anordnung und Anwendung.


  • Arbeitsprinzip: Bei einem Induktionsmotor erzeugen die Statorwicklungen ein rotierendes Magnetfeld. Dieses Feld induziert, wenn es mit den Rotorwicklungen interagiert, eine elektrische Spannung (EMK) im Rotor, wodurch dieser rotiert.


  • Ähnlichkeit zu Transformatorn: Die zentrale Ähnlichkeit zwischen einem Induktionsmotor und einem Transformator besteht darin, dass beide Geräte magnetische Felder verwenden, um Energie ohne direkten elektrischen Kontakt zwischen den primären und sekundären Komponenten zu übertragen. Im Transformator wird die Primärwicklung durch eine Wechselstromquelle gespeist, was ein Magnetfeld erzeugt, das durch elektromagnetische Induktion eine Spannung in der Sekundärwicklung induziert.



  • Rotierendes Magnetfeld und Energietransfer: Das rotierende Magnetfeld in einem Induktionsmotor ist analog zum stationären Magnetfeld in einem Transformator. Der Energietransfer erfolgt in beiden Fällen durch die Interaktion von magnetischen Feldern, wobei der Hauptunterschied darin besteht, dass der Transformator Energie zwischen stationären Teilen überträgt, während der Induktionsmotor Energie an einen rotierenden Teil (den Rotor) überträgt.



  • Zusammenfassung: Zusammengefasst wird ein Induktionsmotor als "rotierender Transformator" bezeichnet, weil sein Betrieb die Induktion einer EMK im Rotor durch ein rotierendes Magnetfeld beinhaltet, ähnlich wie ein Transformator Energie durch die Interaktion von magnetischen Feldern überträgt, ohne direkten elektrischen Kontakt zwischen den primären und sekundären Komponenten.



Dieses gemeinsame Prinzip der elektromagnetischen Induktion ist es, was dem Induktionsmotor seinen charakteristischen Namen im Bereich der Elektrotechnik verleiht.


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