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


Hvad er klassifikationerne af vekselstrømsmotorer?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Typer af AC-motorer

AC-motorer (AC Motors) er en bredt anvendt klasse af motorer, der kan klassificeres baseret på forskellige arbejdsmåder, strukturer og anvendelser. Nedenfor findes de hovedkategorier af AC-motorer og deres egenskaber:

1. Induktionmotorer

1.1 Kaskinduktionmotor

Struktur: Røret er lavet af gøslet aluminium eller kobberbjælker, formet som en kasket, hvorfra navnet stammer.

Egenskaber:

Enkel struktur, lav kostpris og let vedligeholdelse.

Høj startstrøm, men moderat startmoment.

Høj effektivitet under drift, bredt anvendt i forskellige industrielle og husholdningsapplikationer.

Anvendelser: Flugter, pumper, kompressorer, transportbånd osv.

1.2 Opvundet rotorinduktionmotor

Struktur: Røret består af trefasede vindinger og kan forbindes til eksterne motstandere.

Egenskaber:

Højt startmoment, og startstrøm og moment kan justeres ved hjælp af eksterne motstandere.

God hastighedsregulering, egnet til applikationer, der kræver hastighedsstyring.

Kompleks struktur, højere kostpris.

Anvendelser: Krane, store maskiner, metallurgiske anlæg osv.

2. Synchrone motorer

2.1 Ikke-oprørt synkronmotor

Struktur: Røret har ikke en separat oprørsvinding og er afhængig af induktion fra statorenfeltet for at producere rørfeltet.

Egenskaber:

Enkel struktur, lav kostpris.

Funktionerer i synkroni med statorenfeltet, højt effektfaktor.

Svær at starte, normalt kræver hjælpestarterenheder.

Anvendelser: Præcisionsinstrumenter, konstant-hastighedskørsel osv.

2.2 Oprørt synkronmotor

Struktur: Røret har en separat oprørsvinding, typisk strømforsynet af en DC-kilde.

Egenskaber:

Højt effektfaktor og effektivitet under drift.

Effektfaktor og moment kan justeres ved regulering af oprørsstrømmen.

Kompleks struktur, højere kostpris.

Anvendelser: Store generatorer, store motorer, spidsbelastningssnedring i energisystemer osv.

3. Permanent magnet synkrone motorer (PMSM)

Struktur: Røret bruger permanente magneter, og statoren bruger trefasede vindinger.

Egenskaber:

Høj effektivitet og effektdichte.

Høj kontrolleringsnøjagtighed, egnet til højnøjagtige applikationer.

Højt startmoment, hurtigt dynamisk svar.

Højere kostpris, men bedre ydeevne.

Anvendelser: Servosystemer, robotter, elektriske køretøjer, præcisionstilbehør osv.

4. Børste-løse DC-motorer (BLDC)

Struktur: Røret bruger permanente magneter, og statoren bruger en elektronisk kommutator.

Egenskaber:

Børste-fri design, lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Flexibel kontrol, bred hastighedsområde.

Høj effektivitet, hurtigt dynamisk svar.

Højere kostpris, men bedre ydeevne.

Anvendelser: Computerflugter, droner, husholdningsapparater, industriel automatisering osv.

5. Enfas AC-motorer

Struktur: Strømforsynet af en enfas AC-strømkilde, røret er typisk en kasket-rør.

Egenskaber:

Enkel struktur, lav kostpris.

Lavt startmoment, lavere effektivitet under drift.

Egnet til lav-effektsapplikationer.

Anvendelser: Husholdningsapparater (f.eks. køleskabe, vaskemaskiner, aircondition), små maskiner osv.

6. AC-servomotorer

Struktur: Normalt en permanent magnet synkronmotor eller en børste-løs DC-motor udstyret med en encoder eller anden positionsforskydningsenhed.

Egenskaber:

Høj-nøjagtig positionering, hurtigt dynamisk svar.

Flexibel kontrol, bred hastighedsområde.

Højere kostpris, men bedre ydeevne.

Anvendelser: CNC-maskiner, robotter, automatiserede produktionslinjer osv.

Sammenfatning

AC-motorer kan inddeles i forskellige typer baseret på deres arbejdsmåder, strukturer og anvendelsesegenskaber. Vælgelsen af den passende type AC-motor kræver overvejelse af specifikke anvendelseskriterier, såsom effekt, moment, hastighed, hastighedsreguleringsområde, kostpris og vedligeholdelse. 

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
Dyson
10/27/2025
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Brugen af effektelektronik i industrien stiger, fra småskalaapplikationer som opladere til batterier og LED-drivere, til større applikationer som fotovoltaiske (PV) systemer og elektriske køretøjer. Typisk består et effektsystem af tre dele: kraftværker, transmissionsystemer og distributionsystemer. Traditionelt anvendes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolation og spændingsmatchning. Dog er 50-/60-Hz-transformatorer klodset og tunge. Effektkonvertere bruges for at muliggør
Dyson
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning