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


Zer egin dezaket hiru faseko indukzio motorraren funtzionamendua azaldu eta zergatik ez du errotazioneko magne-toxina?

Encyclopedia
Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Hiru faseko indukzio motoreen (edo asinkrono motoreen) funtzionamendua, statoraren errakuntzetan sortutako biraka magneko eremuan eta rotorretan induzitako korronte arteko elkarrekintza sortutako indar elektromagnetikoaren mendean dago. Benetan, hiru faseko indukzio motoreen ezaugarri garrantzitsuenetako bat da biraka magneko eremu bat sortzeko ahalmena, motorearen hasieratze eta erabilera egokiagatik. Hurrengo zehazten du hiru faseko indukzio motorearen funtzionamendua eta nola sortzen den biraka magneko eremua.


Hiru faseko indukzio motorearen funtzionamendua


  • Statoraren errakuntza: Statorra motorearen osagaia estatu batean dago, hiru faseko korronte alternoari dagokien hiru errakuntza multzo dituena. Hiru errakuntza multzoak espazioan 120° angeluan dagoeneko. Hiru faseko korronte alternoa hiru errakuntzara aplikatzen denean, biraka magneko eremu bat sortzen dute.


  • Biraka magneko eremua: Hiru faseko korronte alternoaren fasetan dagoen aldea dela eta, statorren errakuntzetan sortutako eremua biraka bat sortzen du espazioan. Esateko, korrontea statorren errakuntzetan igotzen denean, eremu magnetikoaren norabidea eta kokapena aldaketan jarraitu egiten dira, biraka magneko eremu bat formatuz.Eremu birak honen norabideak korronteari dagokion fasa ordenaduna menpe dago, A-B-C edo alderantziz.


  • Rotorra: Rotorra motorearen osagaia biraka da, arrazoian kondukitzaileekin (hala nola kobreko edo aluminoko barra) osatuta dago, rotorren nukleuan iturri zati itxi bat formatzen dutenak. Biraka magneko eremua rotorren kondukitzaileen gainetik igotzen denean, kondukitzaile horietan korronte bat induzitzen da (Faradayren legearen arabera).


  • Indar elektromagnetikoa eta momentua: Induzitako korrontea biraka magneko eremuarekin elkarrekintza egiten du, Lorentz indarra sortuz, rotorra biratzeko. Rotorren abiadura beti da sinkrono abiaduraren azpitik dagoenez, irteera bat (slip) dago, indukzio motoreak momentu jarraitu bat sortzeko arrazoia da hau.



Zergatik gertatzen da biraka magneko eremua?


Biraka magneko eremua hiru faseko korronte alternoaren fasetan dagoen aldearen ondorioz sortzen da statorren errakuntzetan. Zehatzago:


  • Faseen aldea: Hiru faseko ACren faseten arteko aldea 120° da, hau da, korrontearen pike eta zeroak denbora barruan ezberdina egon behar dira.


  • Espazioan banatzea: Statorren errakuntzak espazioan 120° angeluan dagoeneko, beraz, korrontea errakuntzetan igotzen denean, eremu magnetikoa biraka bat sortzen du espazioan.



Zergatik beharrezkoa da biraka magneko eremua?


Biraka magneko eremurako hiru faseko indukzio motorearentzat garrantzitsuena da:


  • Hasieratzeko ahalmena: Biraka magneko eremua, momentu hasieratzeko ematen du, rotor estatuan dagoenean biratzeko.


  • Erabilera lisia: Hasieratzean, biraka magneko eremua jarraitu egiten du rotorrean induzitako korrontearekin elkarrekintza egiten, momentu jarraitu bat sortuz, motorea lisian exekutatzeko.


  • Transmisio efizientea: Biraka magneko eremua motoreari ahalbidetzen dio abiadura askotan erabili ahalko izatea, kontsumo txikiarekin, baita abiadurarako kontrol ona ere ematen dio.



Laburpena


Hiru faseko indukzio motorearen funtzionamendua, statorren errakuntzetan sortutako biraka magneko eremua eta rotorretan induzitako korronte arteko elkarrekintza sortutako momentua da. Biraka magneko eremua, hiru faseko korronte alternoaren fasetan dagoen aldearen eta statorren errakuntzetan dagoen espazialki banatzearen ondorioz sortzen da. Biraka magneko eremua oso garrantzitsu da motorearen hasieratzeko eta erabilera jarraituagatik, hasierako momentu bat eta erabilera lisia lortzeko beharrezko da. Beraz, hiru faseko indukzio motoreei beharrezkoa da eta biraka magneko eremua sortu dezake.


Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Transformadoreen eta indarraren transformadoreen arteko desberdintasunakTransformadoreen eta indarraren transformadoreak bihurtzaile familiokoak dira, baina oinarriko aplikazioan eta funtzio ezaugarrietan desberdinak dira. Elektrizitate-kontsultetan ikus daitezkeen transformadoreak normalki indarraren transformadoreak dira, zati hondako elektrolisis egokiak edo elektroplaketatze gailuei esleitzen dituzten transformadoreak normalki transformadoreenak dira. Desberdintasun horien ulertzeko hiru asp
Echo
10/27/2025
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SSTko Frekuentzia Altuko Isolatutako Transformagailuaren Nukleoaren Diseinua eta Kalkulua Materialen Ezaugarrien Eragina:Nukleo materialak aldatzen ditu galera berehala hainbat tenperatura, frekuentzi eta fluxu dentsitate desberdinetan. Ezaugarri hauek osatzen dute nukleo galereko oinarria eta beharrezkoa da ezagutzeko eredu ez-linealak. Magnetiko Arazoak Frekuentzia Altuan:Frekuentzia altuan zuzendura inguruko magnetikoak galera gehigarriak sortu ditzake. Ez badira egoki kudeatzen, horrelako ga
Dyson
10/27/2025
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Industria elektrikaren erabilera handitzen ari da, bateriak kargatzeko eta LEDen kontrolari dagokien aplikazio txikietatik abiaraziz, fotovoltaiko (PV) sistemak eta elektrikoa gordeko dituzten norabideetara. Ohikoa da indarraren sistema hiru zati nagusitan banatuta dagoela: produzio-guneak, transmitazio-sistemak eta banaketa-sistemak. Tradizionalki, maiztasun baxuko transformadoreak bi helburutan erabiltzen dira: elektrizitate isolamendua eta tensioen batasuna. Hala ere, 50-/60-Hzko transformado
Dyson
10/27/2025
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Estatiko transformadore bat (SST), elektronikoki indarrerako transformadore (PET) bezala ere ezaguna, elektronika-indarraren teknologia eta altu mailakoa energia-aldaketa elektromagnetiko indukzioari oinarrituta integratzen duen tresna elektriko estatikoa da. Energi elektrikoa bat set baten karakteristiketatik beste set batera aldatzen du. SSTek sistemaren estabilitatea hobetzen dute, indarren transmitazio erabilgarria ahalbidetzen dute eta smart grid aplikazioetan balioztatu behar dira.Transfor
Echo
10/27/2025
Eskaera bidali
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.