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AC 모터의 분류는 무엇인가요?

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China

교류 모터의 종류

교류 모터(AC Motors)는 다양한 작동 원리, 구조 및 응용 분야에 따라 분류될 수 있는 널리 사용되는 모터 클래스입니다. 아래는 주요 교류 모터의 카테고리와 특성입니다:

1. 유도 모터

1.1 스쿼렐 케이지 유도 모터

구조: 로터는 쥐 새장 모양으로 만들어져 있어 이름이 붙여졌으며, 주로 알루미늄 또는 구리 막대로 제작됩니다.

특징:

간단한 구조, 낮은 비용, 유지 보수 용이.

높은 시작 전류지만 중간 수준의 시작 토크.

운전 중 높은 효율성, 다양한 산업 및 가정용 응용 분야에서 널리 사용.

응용: 팬, 펌프, 압축기, 컨베이어 등.

1.2 와인딩 로터 유도 모터

구조: 로터는 세페이즈 윈딩으로 구성되어 있으며, 외부 저항에 연결될 수 있습니다.

특징:

높은 시작 토크, 외부 저항을 사용하여 시작 전류 및 토크 조절 가능.

좋은 속도 조절, 속도 제어가 필요한 응용 분야에 적합.

복잡한 구조, 높은 비용.

응용: 크레인, 대형 기계, 금속 공작 기계 등.

2. 동기 모터

2.1 비자극 동기 모터

구조: 로터는 별도의 자극 윈딩이 없으며, 스태터 필드로부터 유도된 자기장을 통해 로터 필드를 생성합니다.

특징:

간단한 구조, 낮은 비용.

스태터 필드와 동기화하여 운전, 높은 전력 인자.

시작이 어려워 보조 시작 장치 필요.

응용: 정밀 기기, 일정 속도 드라이브 등.

2.2 자극 동기 모터

구조: 로터는 일반적으로 DC 전원으로 공급되는 별도의 자극 윈딩이 있습니다.

특징:

운전 중 높은 전력 인자 및 효율.

자극 전류 조절을 통해 전력 인자 및 토크 조절 가능.

복잡한 구조, 높은 비용.

응용: 대형 발전기, 대형 모터, 전력 시스템 피크 절감 등.

3. 영구 자석 동기 모터(PMSM)

구조: 로터는 영구 자석을, 스태터는 세페이즈 윈딩을 사용합니다.

특징:

높은 효율성 및 출력 밀도.

높은 제어 정확도, 고정밀 응용 분야에 적합.

높은 시작 토크, 빠른 동적 반응.

높은 비용이지만 우수한 성능.

응용: 서보 시스템, 로봇, 전기 자동차, 정밀 장비 등.

4. 브러시리스 직류 모터(BLDC)

구조: 로터는 영구 자석을, 스태터는 전자식 코일을 사용합니다.

특징:

브러시 없는 설계, 오랜 수명, 최소한의 유지 보수.

유연한 제어, 넓은 속도 범위.

높은 효율성, 빠른 동적 반응.

높은 비용이지만 우수한 성능.

응용: 컴퓨터 팬, 드론, 가전제품, 산업 자동화 등.

5. 단상 교류 모터

구조: 단상 교류 전원으로 구동되며, 로터는 일반적으로 스쿼렐 케이지 로터입니다.

특징:

간단한 구조, 낮은 비용.

낮은 시작 토크, 운전 중 낮은 효율.

저전력 응용 분야에 적합.

응용: 가전제품(예: 냉장고, 세탁기, 에어컨), 소형 기계 등.

6. AC 서보 모터

구조: 일반적으로 인코더 또는 기타 위치 피드백 장치가 장착된 영구 자석 동기 모터 또는 브러시리스 DC 모터입니다.

특징:

높은 정밀도 포지셔닝, 빠른 동적 반응.

유연한 제어, 넓은 속도 범위.

높은 비용이지만 우수한 성능.

응용: CNC 기계, 로봇, 자동화 생산 라인 등.

요약

교류 모터는 그들의 작동 원리, 구조 및 응용 특성에 따라 다양한 유형으로 분류될 수 있습니다. 특정 응용 요구 사항, 예를 들어 전력, 토크, 속도, 속도 조절 범위, 비용 및 유지 보수 등을 고려하여 적절한 유형의 교류 모터를 선택해야 합니다. 

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I. 연구 배경전력 시스템 변환 필요성에너지 구조의 변화는 전력 시스템에 더 높은 요구를 가하고 있습니다. 전통적인 전력 시스템이 새로운 세대의 전력 시스템으로 전환되고 있으며, 그 핵심 차이는 다음과 같습니다: 차원 전통적인 전력 시스템 신형 전력 시스템 기술 기반 형태 기계 전자기 시스템 동기 기계와 전력 전자 장비 주도 발전 측 형태 주로 화력 발전 풍력 및 태양광 발전 주도, 집중식 및 분산식 모드 그리드 측 형태 단일 대규모 그리드 대규모 그리드와 마이크로그리드 공존 사용자 측 형태 오직 전력 소비자 사용자는 전력 소비자와 생산자 모두 전력 균형 모드 발전이 부하를 따름 전원, 그리드, 부하 및 에너지 저장 간 상호 작용 Ⅱ. 고체 변압기(SST)의 핵심 적용 사례새로운 전력 시스템의 배경에서, 적극적인 지원, 그리드 통합 조정, 유연한 상호 연결, 공급-수요 상호
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전력 전자 장치의 산업적 사용이 증가하고 있으며 이는 배터리 충전기 및 LED 드라이버와 같은 소규모 응용부터 태양광 발전 시스템 및 전기 자동차와 같은 대규모 응용에 이르기까지 다양합니다. 일반적으로 전력 시스템은 발전소 전송 시스템 및 배전 시스템으로 구성됩니다. 전통적으로 저주파 변압기는 전기적 절연 및 전압 일치를 위한 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 그러나 50/60 Hz 변압기는 부피가 크고 무겁습니다. 전력 변환기는 새로운 전력 시스템과 기존 전력 시스템 간의 호환성을 가능하게 하며 고체 상태 변압기(SST) 개념을 활용합니다. 고주파 또는 중주파 전력 변환을 통해 SST는 기존 변압기에 비해 변압기 크기를 줄이고 더 높은 전력 밀도를 제공합니다.자기 유도 밀도가 높고 높은 전력 및 주파수 성능 그리고 낮은 전력 손실을 특징으로 하는 자기 재료의 발전 덕분에 연구자들은 높은 전력 밀도와 효율성을 가진 SST를 개발할 수 있었습니다. 대부분의 경우 연구는 전통적인 쌍권
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