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


Nola sortzen da biraketa-magnetismoa estatorrean?

Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Errotzen den magnetikoaren eremua sortzeko printzipioa statorrean

Elektrikoko motor batean, statorreko errotazko magnetikoaren eremua sortzen da elektromagnetismoaren oinarrizko printzipioekin lotuta dagoen prozesu jakin bat erabiliz. Hona hemen azalpen osoa:

Oinarrizko Printzipioak

Errotazko magnetikoaren eremua sortzeko oinarria hiru faseko aldatze korrontea eta hiru faseko bornadura-konfigurazioa dira. Zehatzago, hiru faseko aldatze korrontea aplikatzen da statorreko hiru faseko bornadura (hauek espazio elektrikoan 120°-ko angelu desberdinekin kokatuta daude) une horretan errotazko magnetikoaren eremua sortzen da stator eta rotor artean. Prozesu hau urrats hauei jarraiki ulertzeko ahal izango duzu:

Hiru faseko aldatze korrontearen sarrera

Lehenik, hiru faseko aldatze korrontea sartzen da statorren hiru faseko bornadura. Hiru fase hauen aldatze korronteek maiztasun berdina dute, baina 120°-ko fase-desbideraketa dute elkarrekin. Fase-desbideraketa honek zehazten du ez direla aldaketak guztiak gertatzen bornaduren guztietan batera, baizik eta sekuentzia baten arabera.

Magnetikoaren eremuak eta errotazioa sortzen

Korrontea bornadura trinko dituenean, bornadura horien inguruan magnetikoaren eremua sortzen da. Hiru faseko korronteen fase-desbideraketarengatik, magnetiko horiek ez dira estatiko, baino denboran zehar espazioan mugitzen dira. Adibidez, korrontea bornadura batean puntu altuerara iritsi denean, beste bi bornaduretan korrontea egoeretan desberdinetan egongo da (bat adibidez, zero inguru eta bestea altuerara joan). Korronte-hondarrak hau magnetikoaren eremuko norabidea eta indarra denboran zehar aldatzen ditu, errotazko magnetikoaren eremua sortuz.

Errotazko magnetikoaren eremuko norabidea

Errotazko magnetikoaren eremuko norabidea hiru faseko korrontearen fase-sekuentziarekin lotuta dago. Hiru faseko korrontea U-V-W ordenan aldatzen bada, lortutako errotazko magnetikoaren eremua espazioan erlojuaren ordez ibiltzen da. Alderantziz, bornaduren edozein bi faseen sekuentzia aldatzen baduzu (adibidez, U-W-V), errotazko magnetikoaren eremua erlojuaren aurka ibiltzen da.

Faktoreak

Errotazko magnetikoaren eremuko abiadura ez da soilik korrontearen maiztasunarekin lotuta, baita polokopuruarekin ere. Bipolarra duen motorean, errotazko magnetikoaren eremuko abiadura hiru faseko aldatze korrontearen aldaketa-tasa bera da. Baina bikotar lau motorean, errotazko magnetikoaren eremuko abiadura erditatzen da.

Laburpena

Laburra esanda, statorreko errotazko magnetikoaren eremua lortzen da hiru faseko AC korrontea 120°-ko fase-desbideraketa duen hiru faseko bornadura. Konfigurazio hau magnetikoaren eremua espazioan jarraian mugitzeko ahalmena ematen dio, errotazko magnetikoaren eremua sortuz. Korrontearen fase-sekuentzia aldatuz, errotazko magnetikoaren eremuko norabidea alda dezakezu; eta korrontearen maiztasuna aldatuz edo magnetiko-polkopuru kopurua, errotazko magnetikoaren eremuko abiadura kontrolatu dezakezu. Printzipio hau erabilgarri da hiru faseko indukzio-motorretan eta sinkrono-motorretan barne hartzen diren motore elektriko askotan.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

SST Technology: Analisi orokorrotasuna erakunde, transmititu, banatu eta erabili ekoizpen elektrikoan
I. Ikerketa OinarriaEnergia Sistemaren Transformatzeko BeharrezkoaEnergia egituraren aldaketak energia sistemari eskaintzen dizkietu beharr handiagoak. Tradizionala dauden energia sistemetatik hurrengo kohortako energia sistemara joateko transizioan dago, haien arteko oinarrizko ezberdintasunak hauek dira: Dimensioa Tradizionala energia-sistema Berria motatako energia-sistema Teknologia oinarria Mekaniko-elektromagnetikoa sistema Sinkrono maquinak eta indar elektronikoa tresna
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Eguneratu Tradizionala Transformatorak: Amorfoak edo Egoerako Solidoak?
I. Horma Inguruak: Material eta Estructurako Dobelen IraultzaBi horma inguru nagusi:Materialaren Ingurua: Amorfoa AlloiaZer den: Ultra azkarra solido bihurtzean sortzen den metalikoa materiala, atomuen egitura desordenatua eta kristalizatu gabekoa duena.Nagusia Ahalmena: Oso gutxiagoko nukleo-pertsona (karga gabeeko pertsona), tradizionalen siliko-arrasaren transformadoreetatik 60%–80% txikiagoa da.Zergatik Garrantzitsua: Karga gabeeko pertsona ininterrumpidoki gertatzen da, 24/7, transformadore
10/27/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
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.