في الواقع، يمكن للمحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار أن يبدأ ذاتياً، ولكن قد يكون هناك بعض الالتباس هنا. بينما يمكن للمحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار أن يبدأ ذاتياً تحت الظروف الطبيعية، لا يمكن للمحرك الكهربائي أحادي الطور أن يبدأ ذاتياً. ل阐明:根据要求,我将仅提供阿拉伯语翻译,以下是翻译内容:
في الواقع، يمكن للمحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار أن يبدأ ذاتياً، ولكن قد يكون هناك بعض الالتباس هنا. بينما يمكن للمحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار أن يبدأ ذاتياً تحت الظروف الطبيعية، لا يمكن للمحرك الكهربائي أحادي الطور أن يبدأ ذاتياً. للتوضيح، دعونا نفحص آليات بدء تشغيل المحركين الكهربائيين الثلاثي والأحادي الأطوار. قدرة المحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار على البدء الذاتي 1. توليد المجال المغناطيسي الدوّار يمكن للمحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار أن يبدأ ذاتياً لأنه يمكنه توليد مجال مغناطيسي دوّار. إليك الآلية الخاصة: مصدر الطاقة ثلاثي الأطوار: يستخدم المحرك الكهربائي ثلاثي الأطوار عادةً مصدر طاقة كهربائية ثلاثي الأطوار. يتكون مصدر الطاقة الثلاثي الأطوار من ثلاثة أمواج جيبية تكون خارج الطور بمقدار 120 درجة فيما بينها. لفائف الاستاتور: يحتوي الاستاتور على ثلاثة مجموعات من اللفائف، كل منها يتوافق مع طور واحد. هذه اللفائف متباعدة بمقدار 120 درجة في الفضاء، وتوزع بشكل متساوٍ حول الجدار الداخلي للإستاتور. تدفق التيار: عند تطبيق الطاقة ثلاثية الأطوار على لفائف الاستاتور، يحمل كل لفيفة تياراً متناوباً متناظراً. هذه التيارات تكون خارج الطور بمقدار 120 درجة، مما يخلق مجالاً مغناطيسياً دوّاراً في الوقت والمكان. 2. تأثير المجال المغناطيسي الدوّار التيار المستحث في الروتور: المجال المغناطيسي الدوّار يسبب تيارات مستحثة في الروتور، مما يولد مجالاً مغناطيسياً للروتور. عزم الدوران الكهرومغناطيسي: التفاعل بين مجال الروتور المغناطيسي ومجال الاستاتور المغناطيسي ينتج عن عزم دوران كهرومغناطيسي، مما يجعل الروتور يبدأ بالدوران. مشكلة بدء التشغيل الذاتي للمحرك الكهربائي أحادي الطور لا يمكن للمحرك الكهربائي أحادي الطور أن يبدأ ذاتياً لأنه لا يستطيع توليد مجال مغناطيسي دوّار. إليك الآلية الخاصة: 1. خصائص مصدر الطاقة أحادي الطور مصدر الطاقة أحادي الطور: يستخدم المحرك الكهربائي أحادي الطور مصدر طاقة كهربائية أحادي الطور. يتكون مصدر الطاقة أحادي الطور من موجة جيبية واحدة. لفائف الاستاتور: يحتوي الاستاتور عادةً على لفيفتين، واحدة رئيسية وأخرى مساعدة. 2. توليد المجال المغناطيسي المجال المغناطيسي النابض: ينتج مصدر الطاقة أحادي الطور مجالاً مغناطيسياً نابضاً في لفائف الاستاتور، بدلاً من مجال مغناطيسي دوّار. هذا يعني أن اتجاه المجال المغناطيسي لا يتغير ولكنه يتقلب بشكل دوري. نقص المجال المغناطيسي الدوّار: بسبب نقص المجال المغناطيسي الدوّار، فإن التيارات المستحثة في الروتور لا تنتج عزماً دورانياً كافياً لبدء دوران الروتور. 3. الحلول لتمكين المحرك الكهربائي أحادي الطور من البدء الذاتي، يتم استخدام الأساليب التالية عادةً: بدء باستخدام المكثف: أثناء بدء التشغيل، يتم استخدام مكثف لتوفير فرق طور لللفيفة المساعدة، مما يخلق مجالاً مغناطيسياً دوّاراً تقريباً. بمجرد أن يصل المحرك إلى سرعة معينة، يتم قطع اللفيفة المساعدة. تشغيل باستخدام المكثف: أثناء التشغيل، يوفر المكثف فرق طور لللفيفة المساعدة، مما ينتج باستمرار مجالاً مغناطيسياً دوّاراً. المكثف المقسم الدائم (PSC): باستخدام مكثف مقسم دائم، تبقى اللفيفة المساعدة متصلة طوال التشغيل، مما يوفر مجالاً مغناطيسياً دوّاراً مستمراً. ملخص محرك كهربائي ثلاثي الأطوار: يمكنه البدء الذاتي لأن مصدر الطاقة ثلاثي الأطوار يمكنه توليد مجال مغناطيسي دوّار في الاستاتور، مما يجعل الروتور يبدأ بالدوران. محرك كهربائي أحادي الطور: لا يمكنه البدء الذاتي لأن مصدر الطاقة أحادي الطور يمكنه فقط توليد مجال مغناطيسي نابض، وليس مجالاً مغناطيسياً دوّاراً. تحتاج الأساليب مثل بدء باستخدام المكثف أو المكثف المقسم الدائم لإنتاج مجال مغناطيسي دوّار وتمكين البدء الذاتي. نأمل أن يكون الشرح أعلاه قد ساعدك في فهم آليات بدء تشغيل المحركين الكهربائيين الثلاثي والأحادي الأطوار.