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


Jaké jsou klasifikace střídavých motorů?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Typy střídavých motorů

Střídavé motory (AC Motors) jsou široce používanou skupinou motorů, které lze klasifikovat podle různých pracovních principů, struktur a aplikací. Níže jsou uvedeny hlavní kategorie střídavých motorů a jejich charakteristiky:

1. Asynchronní motory

1.1 Klecečkový asynchronní motor

Struktura: Rotor je vyroben z odlitého hliníku nebo měděných tyčí ve tvaru klece, odkud pochází název.

Charakteristiky:

Jednoduchá struktura, nízké náklady a snadná údržba.

Vysoký startovací proud, ale mírný startovací moment.

Vysoká efektivita během provozu, široce používány v různých průmyslových a domácích aplikacích.

Aplikace: Větráky, čerpadla, kompresory, dopravníky atd.

1.2 Ovinutý rotorový asynchronní motor

Struktura: Rotor se skládá z třífázových vinutí a může být připojen k externím odporníkům.

Charakteristiky:

Vysoký startovací moment, startovací proud a moment lze upravit pomocí externích odporníků.

Dobrá regulace otáček, vhodné pro aplikace vyžadující řízení otáček.

Složitá struktura, vyšší náklady.

Aplikace: Jeřáby, velké stroje, hutní zařízení atd.

2. Synchronní motory

2.1 Nesynchronizovaný synchronní motor

Struktura: Rotor nemá samostatné vinutí pro vzrušení a spoléhá na indukci ze statorového pole pro vytvoření rotorového pole.

Charakteristiky:

Jednoduchá struktura, nízké náklady.

Provozuje v synchronismu se statorovým polem, vysoký faktor moci.

Obtížné spuštění, obvykle vyžaduje pomocné spouštěcí zařízení.

Aplikace: Přesné přístroje, pohon konstantních otáček atd.

2.2 Vzrušený synchronní motor

Struktura: Rotor má samostatné vinutí pro vzrušení, obvykle napájené z DC zdroje.

Charakteristiky:

Vysoký faktor moci a efektivita během provozu.

Faktor moci a moment lze upravit regulací vzrušovacího proudu.

Složitá struktura, vyšší náklady.

Aplikace: Velké generátory, velké motory, špičkování energetických systémů atd.

3. Synchronní motory s trvalými magnety (PMSM)

Struktura: Rotor používá trvalé magnety, a stator třífázová vinutí.

Charakteristiky:

Vysoká efektivita a hustota výkonu.

Vysoká přesnost řízení, vhodné pro vysokopřesné aplikace.

Vysoký startovací moment, rychlá dynamická odezva.

Vyšší náklady, ale lepší výkon.

Aplikace: Servo systémy, roboti, elektrická vozidla, přesná zařízení atd.

4. Bezčetvé DC motory (BLDC)

Struktura: Rotor používá trvalé magnety, a stator elektronický komutátor.

Charakteristiky:

Bezčetný design, dlouhá životnost a minimální údržba.

Flexibilní řízení, široký rozsah otáček.

Vysoká efektivita, rychlá dynamická odezva.

Vyšší náklady, ale lepší výkon.

Aplikace: Počítačové větráky, drony, spotřebiče, průmyslová automatizace atd.

5. Jednofázové střídavé motory

Struktura: Napájeny jednofázovým střídavým proudem, rotor je obvykle klecečkový.

Charakteristiky:

Jednoduchá struktura, nízké náklady.

Nízký startovací moment, nižší efektivita během provozu.

Vhodné pro nízkovýkonné aplikace.

Aplikace: Spotřebiče (např. ledničky, pračky, klimatizace), malé stroje atd.

6. Střídavé servomotory

Struktura: Obvykle synchronní motor s trvalými magnety nebo bezčetný DC motor vybavený enkoderem nebo jiným zařízením pro zpětnou vazbu polohy.

Charakteristiky:

Vysoká přesnost polohování, rychlá dynamická odezva.

Flexibilní řízení, široký rozsah otáček.

Vyšší náklady, ale lepší výkon.

Aplikace: CNC stroje, roboti, automatizované výrobní linky atd.

Závěr

Střídavé motory lze klasifikovat do různých typů podle jejich pracovních principů, struktur a charakteristik aplikací. Volba vhodného typu střídavého motoru vyžaduje zohlednění specifických požadavků aplikace, jako jsou výkon, moment, otáčky, rozsah regulace otáček, náklady a údržba. 

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu