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


Wat is die klassifikasies van wisselstrooommotors?

Encyclopedia
Veld: Enkelsydige verklaringsboek
0
China

Tipes van AC-motors

AC-motors (AC Motors) is 'n wyd gebruikte klas motors wat op grond van verskillende werkprinsipes, strukture en toepassings geklassifiseer kan word. Hieronder volg die hoofkategorieë van AC-motors en hul kenmerke:

1. Induksiemotors

1.1 Eekhoringkasinduksiemotor

Struktuur: Die rotor is gemaak van gegose aluminium of koperstawe, in die vorm van 'n eekhoringkas, waarheen die naam verwys.

Kenmerke:

Eenvoudige struktuur, lae koste, en maklike instandhouding.

Hoog opstartstroom, maar matige opstartkoppel.

Hoë effektiwiteit tydens bedryf, wyd gebruik in verskeie industriële en huishoudelike toepassings.

Toepassings: Ventilatore, pompe, kompressors, transportbande, ens.

1.2 Gekrulde rotorinduksiemotor

Struktuur: Die rotor bestaan uit drie-fase windings en kan aan eksterne weerstande verbonden word.

Kenmerke:

Hoog opstartkoppel, en opstartstroom en koppel kan met behulp van eksterne weerstande aangepas word.

Goede spoedregulerings, geskik vir toepassings wat spoedbeheer vereis.

Komplekse struktuur, hoër koste.

Toepassings: Kraane, groot masjiens, metallurgiese toerusting, ens.

2. Sinchronese motors

2.1 Onopgewekte sinchronese motor

Struktuur: Die rotor het geen aparte opwekkingswinding nie en vertrou op indusie van die statorveld om die rotorveld te produseer.

Kenmerke:

Eenvoudige struktuur, lae koste.

Bedryf in sinchronisiteit met die statorveld, hoë vermogensfaktor.

Moenlik om op te start, vereis gewoonlik hulpstaterapparate.

Toepassings: Puntsgesinde instrumente, konstante-spoed-aandrywings, ens.

2.2 Opgewekte sinchronese motor

Struktuur: Die rotor het 'n aparte opwekkingswinding, tipies deur 'n DC-bron aangedryf.

Kenmerke:

Hoë vermogensfaktor en effektiwiteit tydens bedryf.

Vermogensfaktor en koppel kan aangepas word deur die opwekkingsstroom te reguleer.

Komplekse struktuur, hoër koste.

Toepassings: Groot generatiewe, groot motore, piekpuntsvermindering van kragstelsels, ens.

3. Permanente magneet sinchronese motors (PMSM)

Struktuur: Die rotor gebruik permanente magneette, en die stator gebruik drie-fase windings.

Kenmerke:

Hoë effektiwiteit en vermogendigtheid.

Hoë beheernauwkeurigheid, geskik vir hoë-akkuraatheidstoepassings.

Hoë opstartkoppel, vinnige dinamiese reaksie.

Hoër koste, maar superieure prestasie.

Toepassings: Bedienerstelsels, robots, elektriese voertuie, puntsgesinde toerusting, ens.

4. Borsellose DC-motors (BLDC)

Struktuur: Die rotor gebruik permanente magneette, en die stator gebruik 'n elektroniese kommutator.

Kenmerke:

Borsellose ontwerp, langer lewenstyl, en minimaal onderhoud.

Buigsame beheer, wye spoedverspreiding.

Hoë effektiwiteit, vinnige dinamiese reaksie.

Hoër koste, maar superieure prestasie.

Toepassings: Rekenaarventilatore, drones, huishoudelike toerusting, industriële outomatisering, ens.

5. Eenfase AC-motors

Struktuur: Aangedryf deur 'n eenfase AC-bron, die rotor is tipies 'n eekhoringkasrotor.

Kenmerke:

Eenvoudige struktuur, lae koste.

Lae opstartkoppel, laer effektiwiteit tydens bedryf.

Geskik vir lae-vermogentoepassings.

Toepassings: Huishoudelike toerusting (bv. koelkaste, wasmasjiens, lugversorgers), klein masjiens, ens.

6. AC-bedienermotors

Struktuur: Gewoonlik 'n permanente magneet sinchronese motor of 'n borsellose DC-motor toegerus met 'n encoder of ander posisie-terugvoerapparaat.

Kenmerke:

Hoë-akkuraatheid posisionering, vinnige dinamiese reaksie.

Buigsame beheer, wye spoedverspreiding.

Hoër koste, maar superieure prestasie.

Toepassings: CNC-masjiens, robots, outomatiese produksielyns, ens.

Opsomming

AC-motors kan op grond van hul werkprinsipes, strukture en toepassingskenmerke in verskeie tipes geklassifiseer word. Die keuse van die gepaste tipe AC-motor vereis die oorweging van spesifieke toepassingsvereistes, soos vermogen, koppel, spoed, spoedreguleringsbereik, koste en instandhouding. 

Gee 'n fooitjie en moedig die outeur aan!

Aanbevole

SST- tegnologie: Volledige Scenario-analise in Kragopwekking Overdracht Distribusie en Verbruik
I. Navorsing-agtergrondBehoeftes van die transformasie van kragstelselsVeranderinge in die energiestrukture stel hoër eise aan kragstelsels. Tradisionele kragstelsels skuif oor na nuwe-generasie kragstelsels, met die kernverskille tussen hulle soos volg uiteengesit: Dimensie Tradisionele Kragstelsel Nuut-Tipe Kragstelsel Tegniese Grondslagvorm Meganiese Elektromagnetiese Stelsel Gedomineer deur Sinkrone Masjiene en Krag-elektroniese Toerusting Vorm van die Oorskakelkant
10/28/2025
Verstaan Rektifiers en Kragtransformatorvariasies
Verskille Tussen Rektifiertransformers en KragtransformersRektifiertransformers en kragtransformers behoort albei tot die transformerfamilie, maar hulle verskil grondig in toepassing en funksionele eienskappe. Die transformers wat algemeen op elektrisiteitspaale gesien word, is tipies kragtransformers, terwyl dié wat elektrolietelle of elektroplaktoerusting in fabriekskonteksse voorsien, gewoonlik rektifiertransformers is. Om hul verskille te verstaan, moet drie aspekte ondersoek word: werkprins
10/27/2025
Gids vir SST-transformator kernverliesberekening en windingsoptimalisering
SST Hoëfrekwensie Geïsoleerde Transformator Kernontwerp en Berekening Materiaaleienskappe se impak: Kernmateriaal vertoon wisselende verliesgedrag onder verskillende temperature, frekwensies en fluxdigthede. Hierdie eienskappe vorm die grondslag van algehele kernverliese en vereis 'n presiese begrip van nie-lineêre eienskappe. Verstrooiende magneetveld interferensie: Hoëfrekwensie verstrooide magneetvelde om windings kan addisionele kernverliese veroorsaak. As dit nie behoorlik bestuur word nie,
10/27/2025
Opgradering van Tradisionele Transformators: Amorfe of Vaste Toestand?
I. Kern Innovasie: 'n Dubbele Rewolusie in Materiale en StruktuurTwee sleutelinnovasies:Materiale Innovasie: Amorfe LegingWat dit is: 'n Metalliese materiale gevorm deur ultra-vinnige verharding, met 'n ongeordende, nie-kristalliene atoomstruktuur.Belangrike Voordeel: Uiterst lae kernverlies (ongelaai verlies), wat 60%–80% laer is as van tradisionele silikon-staal transformateurs.Waarom dit belangrik is: Ongelaai verlies vind voortdurend plaas, 24/7, gedurende die lewensiklus van 'n transformato
10/27/2025
Stuur navraag
+86
Klik om lêer op te laai
Laai af
Kry die IEE-Business-toepassing
Gebruik die IEE-Business app om toerusting te vind kry oplossings verbind met kenners en neem deel aan bedryfsamenwerking waar en wanneer ook al volledig ondersteunend van jou kragprojekte en besigheidsgroei