U stvari, trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti, ali može postojati neka zabuna ovdje. Dok trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti pod normalnim uslovima, jednofazni indukcijski motor to ne može. Da bismo to razjasnili, ispitajmo mehanizme pokretanja oba tipa motora - trofaznog i jednofaznog indukcijskog motora.
Mogućnost Samopokretanja Trofaznog Indukcijskog Motora
1. Generisanje Rotirajućeg Magnetnog Polja
Trofazni indukcijski motor može samostalno pokrenuti jer može generisati rotirajuće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:
Trofazna Naponna Snaga: Trofazni indukcijski motor obično koristi trofaznu naponnu snagu na izmeničnu struju. Trofazna snaga sastoji se od tri sinusne talase koji su međusobno pomereni za 120 stepeni.
Vitici Statora: Stator sadrži tri skupa vitica, svaki odgovara jednoj fazi. Ovi vitici su raspoređeni sa razmakom od 120 stepeni u prostoru, ravnomerno raspoređeni oko unutrašnjeg zida statora.
Toki: Kada se trofazna snaga primeni na vitice statora, svaki viti nosi odgovarajući izmenični tok. Ovi toki su međusobno pomereni za 120 stepeni, što stvara rotirajuće magnetno polje u vremenu i prostoru.
2. Efekat Rotirajućeg Magnetnog Polja
Inducirani Tok u Rotoru: Rotirajuće magnetno polje inducira tokove u rotoru, generišući magnetno polje rotora.
Elektromagnetski Moment: Interakcija između magnetnog polja rotora i statora proizvodi elektromagnetski moment, čime rotor počinje da rotira.
Problem Samopokretanja Jednofaznog Indukcijskog Motora
Jednofazni indukcijski motor ne može samostalno pokrenuti jer ne može generisati rotirajuće magnetno polje. Evo specifičnog mehanizma:
1. Karakteristike Jednofazne Naponne Snage
Jednofazna Naponna Snaga: Jednofazni indukcijski motor koristi jednofaznu naponnu snagu na izmeničnu struju. Jednofazna snaga sastoji se od jednog sinusnog talasa.
Vitici Statora: Stator obično sadrži dva vitca, glavni viti i pomoćni viti.
2. Generisanje Magnetnog Polja
Pulsirajuće Magnetno Polje: Jednofazna snaga generiše pulsirajuće magnetno polje u viticima statora, umesto rotirajućeg magnetnog polja. To znači da se smer magnetnog polja ne menja, već periodično fluktuiranje.
Nedostatak Rotirajućeg Magnetnog Polja: Zbog nedostatka rotirajućeg magnetnog polja, inducirani tokovi u rotoru ne proizvode dovoljan moment da bi pokrenuli rotor.
3. Rešenja
Da bi se omogućilo samopokretanje jednofaznog indukcijskog motora, obično se koriste sledeće metode:
Pokretanje sa Kondenzatorom: Tijekom pokretanja, kondenzator se koristi kako bi pružio fazni pomak pomoćnom viti, stvarajući približno rotirajuće magnetno polje. Kada motor dostigne određenu brzinu, pomoćni viti se odspaja.
Rada sa Kondenzatorom: Tijekom rada, kondenzator pruža fazni pomak pomoćnom viti, kontinualno proizvodeći rotirajuće magnetno polje.
Permanentni Podeljeni Kondenzator (PSC): Koristeći permanentni podeljeni kondenzator, pomoćni viti ostaje spojen tokom cijelog rada, pružajući kontinualno rotirajuće magnetno polje.
Sazetak
Trofazni Indukcijski Motor: Može samostalno pokrenuti jer trofazna naponna snaga može generisati rotirajuće magnetno polje u statoru, čime rotor počinje da rotira.
Jednofazni Indukcijski Motor: Ne može samostalno pokrenuti jer jednofazna naponna snaga može generisati samo pulsirajuće magnetno polje, a ne rotirajuće. Metode poput pokretanja sa kondenzatorom ili permanentni podeljeni kondenzator su potrebne kako bi se generisalo rotirajuće magnetno polje i omogućilo samopokretanje.
Nadam se da vam ovo objašnjenje pomaže da razumete mehanizme pokretanja trofaznih i jednofaznih indukcijskih motora.