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


چرا موتور القایی را موتور انتقال چرخان می‌نامند

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

موتور القوسی به دلیل اصل کاری اساسی خود که شباهت زیادی به ترانسفورماتور سنتی دارد، با نام "ترانسفورماتور چرخان" شناخته می‌شود. هم موتورهای القایی و هم ترانسفورماتورها برای انتقال انرژی بین اجزای خود از القاء الکترومغناطیسی استفاده می‌کنند، اما در ترتیب فیزیکی و کاربرد آنها تفاوت وجود دارد.


  • اصل عملکرد: در موتور القایی، پیچهای استاتور یک میدان مغناطیسی چرخان ایجاد می‌کنند. این میدان، وقتی با پیچهای روتور تعامل پیدا می‌کند، نیروی الکتروموتوری (EMF) در روتور القا می‌کند که باعث چرخش آن می‌شود.


  • شباهت به ترانسفورماتورها: شباهت کلیدی بین موتور القایی و ترانسفورماتور در این واقعیت است که هر دو دستگاه از میدان‌های مغناطیسی برای انتقال انرژی بدون تماس مستقیم الکتریکی بین اجزای اولیه و ثانویه استفاده می‌کنند. در ترانسفورماتور، پیچ اولیه توسط منبع AC تغذیه می‌شود که یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند که ولتاژی در پیچ ثانویه القا می‌کند، نیز از طریق القاء الکترومغناطیسی.



  • میدان مغناطیسی چرخان و انتقال انرژی: میدان مغناطیسی چرخان در موتور القایی مشابه با میدان مغناطیسی ثابت در ترانسفورماتور است. انتقال انرژی در هر دو حالت از طریق تعامل میدان‌های مغناطیسی اتفاق می‌افتد، با تفاوت اینکه ترانسفورماتور انرژی را بین بخش‌های ثابت منتقل می‌کند، در حالی که موتور القایی انرژی را به بخشی چرخان (روتور) منتقل می‌کند.



  • خلاصه: به طور خلاصه، موتور القایی به دلیل عملکرد خود که شامل القای EMF در روتور از طریق یک میدان مغناطیسی چرخان است، به نام "ترانسفورماتور چرخان" شناخته می‌شود، مشابه با اینکه چگونه ترانسفورماتور انرژی را از طریق تعامل میدان‌های مغناطیسی بدون اتصال الکتریکی مستقیم بین اجزای اولیه و ثانویه منتقل می‌کند.



این اصل مشترک القاء الکترومغناطیسی است که به موتور القایی نام متمایز خود را در حوزه مهندسی برق می‌دهد.


هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما