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


Pourquoi un moteur à induction monophasé n'est-il pas auto-démarrant?

Encyclopedia
Encyclopedia
Champ: Encyclopédie
0
China

En réalité, un moteur à induction triphasé peut démarrer par lui-même, mais il peut y avoir une certaine confusion ici. Bien qu'un moteur à induction triphasé puisse démarrer par lui-même dans des conditions normales, un moteur à induction monophasé ne peut pas démarrer par lui-même. Pour clarifier cela, examinons les mécanismes de démarrage des moteurs à induction triphasés et monophasés.

Capacité de démarrage automatique d'un moteur à induction triphasé

1. Génération d'un champ magnétique tournant

Un moteur à induction triphasé peut démarrer par lui-même car il peut générer un champ magnétique tournant. Voici le mécanisme spécifique :

Alimentation triphasée : Un moteur à induction triphasé utilise généralement une alimentation triphasée en courant alternatif. L'alimentation triphasée se compose de trois ondes sinusoïdales décalées de 120 degrés les unes par rapport aux autres.

Enroulements du stator : Le stator contient trois ensembles d'enroulements, chacun correspondant à une phase. Ces enroulements sont espacés de 120 degrés dans l'espace, répartis uniformément autour de la paroi interne du stator.

Circulation du courant : Lorsque l'alimentation triphasée est appliquée aux enroulements du stator, chaque enroulement transporte un courant alternatif correspondant. Ces courants sont décalés de 120 degrés, créant un champ magnétique tournant dans le temps et dans l'espace.

2. Effet du champ magnétique tournant

Courant induit dans le rotor : Le champ magnétique tournant induit des courants dans le rotor, générant un champ magnétique rotorique.

Couple électromagnétique : L'interaction entre le champ magnétique rotorique et le champ magnétique statorique produit un couple électromagnétique, entraînant la rotation du rotor.

Problème de démarrage automatique d'un moteur à induction monophasé

Un moteur à induction monophasé ne peut pas démarrer par lui-même car il ne peut pas générer un champ magnétique tournant. Voici le mécanisme spécifique :

1. Caractéristiques de l'alimentation monophasée

Alimentation monophasée : Un moteur à induction monophasé utilise une alimentation monophasée en courant alternatif. L'alimentation monophasée se compose d'une seule onde sinusoïdale.

Enroulements du stator : Le stator contient généralement deux enroulements, un enroulement principal et un enroulement auxiliaire.

2. Génération du champ magnétique

Champ magnétique pulsatoire : L'alimentation monophasée génère un champ magnétique pulsatoire dans les enroulements du stator, plutôt qu'un champ magnétique tournant. Cela signifie que la direction du champ magnétique ne change pas mais fluctue périodiquement.

Absence de champ magnétique tournant : En raison de l'absence de champ magnétique tournant, les courants induits dans le rotor ne produisent pas un couple suffisant pour faire démarrer la rotation du rotor.

3. Solutions

Pour permettre à un moteur à induction monophasé de démarrer par lui-même, les méthodes suivantes sont généralement utilisées :

Démarrage par condensateur : Au démarrage, un condensateur est utilisé pour fournir un déphasage à l'enroulement auxiliaire, créant un champ magnétique tournant approximatif. Une fois que le moteur atteint une certaine vitesse, l'enroulement auxiliaire est déconnecté.

Fonctionnement avec condensateur : Pendant le fonctionnement, un condensateur fournit un déphasage à l'enroulement auxiliaire, produisant continuellement un champ magnétique tournant.

Condensateur permanent (PSC) : En utilisant un condensateur permanent, l'enroulement auxiliaire reste connecté tout au long du fonctionnement, fournissant un champ magnétique tournant continu.

Résumé

Moteur à induction triphasé : Peut démarrer par lui-même car l'alimentation triphasée peut générer un champ magnétique tournant dans le stator, faisant commencer la rotation du rotor.

Moteur à induction monophasé : Ne peut pas démarrer par lui-même car l'alimentation monophasée ne peut générer qu'un champ magnétique pulsatoire, pas un champ magnétique tournant. Des méthodes telles que le démarrage par condensateur ou le condensateur permanent sont nécessaires pour générer un champ magnétique tournant et permettre le démarrage automatique.

Nous espérons que cette explication vous aide à comprendre les mécanismes de démarrage des moteurs à induction triphasés et monophasés.

Faire un don et encourager l'auteur
Recommandé
Technologie SST : Analyse complète des scénarios dans la production, le transport, la distribution et la consommation d'électricité
Technologie SST : Analyse complète des scénarios dans la production, le transport, la distribution et la consommation d'électricité
I. Contexte de la rechercheBesoins de transformation du système électriqueLes changements dans la structure énergétique imposent des exigences plus élevées aux systèmes électriques. Les systèmes électriques traditionnels se transforment en systèmes électriques de nouvelle génération, avec les différences clés suivantes entre eux : Dimension Système électrique traditionnel Nouveau type de système électrique Forme de base technique Système électromécanique Dominé par les machine
Echo
10/28/2025
Comprendre les variations des redresseurs et transformateurs de puissance
Comprendre les variations des redresseurs et transformateurs de puissance
Différences entre les transformateurs redresseurs et les transformateurs de puissanceLes transformateurs redresseurs et les transformateurs de puissance appartiennent tous deux à la famille des transformateurs, mais ils diffèrent fondamentalement en termes d'application et de caractéristiques fonctionnelles. Les transformateurs couramment vus sur les poteaux électriques sont généralement des transformateurs de puissance, tandis que ceux qui alimentent les cellules électrolytiques ou les équipeme
Echo
10/27/2025
Guide de calcul de la perte du noyau du transformateur SST et d'optimisation du bobinage
Guide de calcul de la perte du noyau du transformateur SST et d'optimisation du bobinage
Conception et calcul du noyau de transformateur haute fréquence isolé SST Impact des caractéristiques du matériau : Le matériau du noyau présente des pertes variables en fonction de la température, de la fréquence et de la densité de flux. Ces caractéristiques forment la base des pertes totales du noyau et nécessitent une compréhension précise des propriétés non linéaires. Interférences du champ magnétique parasite : Les champs magnétiques parasites à haute fréquence autour des enroulements peuv
Dyson
10/27/2025
Conception d'un transformateur à semi-conducteurs à quatre ports : solution d'intégration efficace pour les micro-réseaux
Conception d'un transformateur à semi-conducteurs à quatre ports : solution d'intégration efficace pour les micro-réseaux
L'utilisation de l'électronique de puissance dans l'industrie est en augmentation, allant des applications à petite échelle comme les chargeurs de batteries et les alimentations LED, aux applications à grande échelle comme les systèmes photovoltaïques (PV) et les véhicules électriques. Typiquement, un système de puissance se compose de trois parties : les centrales électriques, les systèmes de transport et les systèmes de distribution. Traditionnellement, les transformateurs à basse fréquence so
Dyson
10/27/2025
Demande
Télécharger
Obtenir l'application commerciale IEE-Business
Utilisez l'application IEE-Business pour trouver du matériel obtenir des solutions se connecter avec des experts et participer à la collaboration sectorielle en tout lieu et à tout moment soutenant pleinement le développement de vos projets et activités dans le secteur de l'énergie