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


Milyen osztályokba sorolhatók az AC motorok?

Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

AC-motorok típusai

Az AC-motorok (AC Motors) széles körben használt motorosztály, melyek különböző működési elvek, szerkezetek és alkalmazások alapján oszthatók be. A főbb AC-motor kategóriák és jellemzőik a következők:

1. Indukciós motorok

1.1 Selyemgyepes indukciós motor

Szerkezet: A rotor lyukas alumínium vagy réz csíkokból készült, amely selyemgyephez hasonló formát öltest, ahonnan ered a neve.

Jellemzők:

Egyszerű szerkezet, alacsony költség, könnyű karbantartás.

Magas indítóáram, de közepes indítóerő.

Magas hatékonyság működés közben, széleskörűen használható ipari és otthoni alkalmazásokban.

Alkalmazások: Szárítók, szivattyúk, tömörítőgépek, szállítórendszerek stb.

1.2 Többfázisra tekercselte rotorral rendelkező indukciós motor

Szerkezet: A rotor háromfázisú tekercsekkel van ellátva, és külső ellenállásokhoz csatlakoztatható.

Jellemzők:

Magas indítóerő, az indítóáram és -erő beállítható külső ellenállásokkal.

Jó sebességellenőrzés, alkalmas a sebesség-ellenőrzésre szükséges alkalmazásokra.

Összetett szerkezet, magasabb költség.

Alkalmazások: Daru, nagy gépek, metallurgiai berendezések stb.

2. Szinkronmotorok

2.1 Nem felhajtott szinkronmotor

Szerkezet: A rotor nem rendelkezik külön felhajtó tekercssel, hanem a stator mező indukcióján alapul a rotor mező előállítása.

Jellemzők:

Egyszerű szerkezet, alacsony költség.

Szinkronban működik a stator mezővel, magas teljesítménytényező.

Nehéz indítása, általában segédindító eszközök szükségesek.

Alkalmazások: Parezs pontosságú műszerek, állandó sebességű hajtóművek stb.

2.2 Felhajtott szinkronmotor

Szerkezet: A rotor külön felhajtó tekercssel van ellátva, általában DC forrásból kap tápellátást.

Jellemzők:

Magas hatékonyság és teljesítménytényező működés közben.

A teljesítménytényező és -erő beállítható a felhajtó áram szabályozásával.

Összetett szerkezet, magasabb költség.

Alkalmazások: Nagy generátorok, nagy motorok, villamosenergia-rendszer-csúcsmegterhelés csökkentése stb.

3. Állandó magnésszel rendelkező szinkronmotorok (PMSM)

Szerkezet: A rotor állandó magnésekkel, a stator háromfázisú tekercsekkel van ellátva.

Jellemzők:

Magas hatékonyság és teljesítmény-sűrűség.

Magas ellenőrzési pontosság, alkalmas nagy pontosságú alkalmazásokra.

Magas indítóerő, gyors dinamikus válaszidő.

Magasabb költség, de kiemelkedő teljesítmény.

Alkalmazások: Szervórendszer, robotok, elektromos járművek, pontosságú berendezések stb.

4. Kötélmentes DC-motorok (BLDC)

Szerkezet: A rotor állandó magnésekkel, a stator elektronikus kommutátorral van ellátva.

Jellemzők:

Kötélmentes tervezés, hosszú élettartam, minimális karbantartás.

Rugalmas ellenőrzés, széles sebesség-tartomány.

Magas hatékonyság, gyors dinamikus válaszidő.

Magasabb költség, de kiemelkedő teljesítmény.

Alkalmazások: Számítógépes szárítók, drónok, otthoni berendezések, ipari automatizálás stb.

5. Egyfázisú AC-motorok

Szerkezet: Egyfázisú AC-ellátásból működik, a rotor általában selyemgyepes rotor.

Jellemzők:

Egyszerű szerkezet, alacsony költség.

Alacsony indítóerő, alacsonyabb hatékonyság működés közben.

Alkalmazható alacsony teljesítményű alkalmazásokban.

Alkalmazások: Otthoni berendezések (pl. hűtők, mosógépek, légkondicionálók), kis gépek stb.

6. AC-szervómotorok

Szerkezet: Általában állandó magnésszel rendelkező szinkronmotor vagy BLDC motor, amely encoder vagy más pozíció-visszacsatolási eszközzel van ellátva.

Jellemzők:

Magas pontosságú pozicionálás, gyors dinamikus válaszidő.

Rugalmas ellenőrzés, széles sebesség-tartomány.

Magasabb költség, de kiemelkedő teljesítmény.

Alkalmazások: CNC gépek, robotok, automatizált termelési sorok stb.

Összefoglalás

Az AC-motorok különböző működési elvek, szerkezetek és alkalmazási jellemzők alapján oszthatók be. A megfelelő AC-motor típus kiválasztásához figyelembe kell venni a konkrét alkalmazás követelményeit, mint például a teljesítmény, -erő, sebesség, sebesség-ellenőrzési tartomány, költség és karbantartás.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését