Strömmen från den roterande motorn har ofta potential att driva en annan motor, men i vissa fall kan det inte göras, huvudsakligen av följande orsaker:
1. Elektriska parametrar matchar inte
Olika spänningskrav
Olika motorer kan ha olika krav på spänning. Om spänningen som motsvarar strömutgången från den roterande motorn skiljer sig markant från den andra motorns räknade spänning, kan den kanske inte driva motorn. Till exempel, om ström genererad av en roterande motor med 220V-förbrukning försöker driva en motor med 380V-förbrukning, kan den på grund av otillräcklig spänning inte starta och köra motorn normalt.
Även om skillnaden i spänning inte är särskilt stor, kan det ändå leda till att motorn inte fungerar korrekt. Till exempel, om den ena motorens räknade spänning är 110V och den andra motorens räknade spänning är 120V, kan även denna lilla skillnad leda till att motorns hastighet sjunker, momentet är otillräckligt, och den kan inte ens starta.
Olika strömkriterier
Strömutgången från den roterande motorn kan inte vara tillräcklig för att uppfylla start- och driftkraven för en annan motor. Varje motor har sina egna specifika strömkriterier, och om inmatningsströmmen är mindre än detta värde, kan det inte generera tillräckligt magnetfält och moment för att driva motorn. Till exempel, utgångsströmmen från en liten roterande motor kan bara vara några amper, medan en större motor kan kräva tiotal amper för att starta, vid vilket tillfälle kan den lilla motorns ström inte driva den stora motorn.
För mycket ström kan också skada motorn och hindra dess normala drift. Om strömutgången från den roterande motorn är betydligt mer än kapaciteten hos den andra motorn, kan det bränna motorns virvlar, vilket gör att motorn inte kan rotera.
Andra, mekaniska och belastningsfaktorer
Otillräckligt moment
Även om strömmen verkar kunna driva en annan motor ur elektrisk synvinkel, kan den inte få motorn att rotera om momentet genererat av den roterande motorn inte är tillräckligt för att övervinna lastmomentet hos den drivna motorn. Till exempel, om den drivna motorn är kopplad till en tung mekanisk last, och den roterande motorn har mindre effekt och kan inte ge tillräckligt moment för att starta och driva denna last, då kan den drivna motorn inte rotera.
Momentet påverkas också av motorns hastighet. I vissa fall ökar det nödvändiga momentet tillsammans med hastigheten. Om den roterande motorn inte kan ge tillräckligt moment vid en viss hastighet, kan den drivna motorn inte rotera korrekt.
Mekaniska fel
Den drivna motorn kan ha mekaniska fel, som skadade lager, fastnat rotor, etc., även om det finns lämplig ströminmatning, kan den inte roteras. Till exempel, om lagerhöljet är allvarligt slitage, kan det leda till att rotorns rotation inte är flexibel, öka friktionst motstånd, även om det finns en strömdrift, kan motorn kanske inte starta normalt.
Överföringsproblem kan också påverka motorns rotation. Om de två motorerna är kopplade genom rem, kuggar och andra överföringsenheter, och överföringen misslyckas, som rembrott, kuggskador, etc., kan det också leda till att den drivna motorn inte kan rotera.
Styr- och skyddsmechanismer
Åtgärd av skyddsenhet
Modern motorer är vanligtvis utrustade med olika skyddsenheter, som överbelastningsskydd och kortslutningsskydd. Om strömutgången från den roterande motorn utlöser den drivna motorns skyddsdevice, kan motorn automatiskt kopplas ifrån strömförsörjningen och inte rotera. Till exempel, när strömmen är för hög, kan det leda till att överbelastningsskyddet för den drivna motorn triggas för att förhindra att motorn brinner upp.
Vissa motorer har också elektroniska skyddssystem, som inverterkontrollerade motorer. Om inmatningsströmfrekvens, fas och andra parametrar inte uppfyller kraven, kan skyddssystemet förhindra att motorn startar, för att skydda motor- och kontrollsystemets säkerhet.
Inkompatibelt styrningsläge
Olika typer av motorer kan kräva olika styrningar för att fungera korrekt. Om styrningsläget för den roterande motorn inte är kompatibelt med den drivna motorn, kan motorn inte drivas att rotera, även om det finns en ströminmatning. Till exempel, vissa motorer kräver specifika hastighetsstyrningssignaler, och strömutgången från den roterande motorn kan inte ge dessa signaler, så den drivna motorn kan inte fungera på det förväntade sättet.
För DC-motorer och AC-motorer, deras styrmetoder är mycket olika. Om man försöker driva en AC-motor med strömmen från en DC-motor, eller vice versa, brukar det vanligtvis inte lyckas på grund av deras olika arbetssätt och styrningskrav.