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


Mengapa motor induksi dipanggil sebagai motor pemindahan putaran

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Motor induksi dipanggil sebagai "transformer berputar" kerana prinsip operasi asasnya yang sangat mirip dengan transformer konvensional. Baik motor induksi mahupun transformer bergantung pada induksi elektromagnet untuk memindahkan tenaga antara komponennya, tetapi mereka berbeza dalam susunan fizikal dan aplikasi.


  • Prinsip Operasi: Dalam motor induksi, lilitan stator mencipta medan magnet berputar. Medan ini, apabila berinteraksi dengan lilitan rotor, menginduksi daya gerak elektrik (EMF) dalam rotor, menyebabkannya berputar.


  • Kesamaan dengan Transformer: Kesamaan utama antara motor induksi dan transformer terletak pada fakta bahawa kedua-dua peranti menggunakan medan magnet untuk memindahkan tenaga tanpa hubungan elektrik langsung antara komponen primer dan sekunder. Dalam transformer, lilitan primer diberi tenaga oleh bekalan AC, mencipta medan magnet yang menginduksi voltan dalam lilitan sekunder, juga melalui induksi elektromagnet.



  • Medan Magnet Berputar dan Pemindahan Tenaga: Medan magnet berputar dalam motor induksi adalah analog kepada medan magnet statik dalam transformer. Pemindahan tenaga dalam kedua-dua kes berlaku melalui interaksi medan magnet, dengan perbezaan utama adalah transformer memindahkan tenaga antara bahagian-bahagian statik, manakala motor induksi memindahkan tenaga kepada bahagian berputar (rotor).



  • Ringkasan: Kumpulan, motor induksi dipanggil "transformer berputar" kerana operasinya melibatkan induksi EMF dalam rotor disebabkan oleh medan magnet berputar, sama seperti transformer memindahkan tenaga melalui interaksi medan magnet tanpa sambungan elektrik langsung antara komponen primer dan sekunder.



Prinsip induksi elektromagnet ini yang memberikan nama unik kepada motor induksi dalam bidang kejuruteraan elektrik.


Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda