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


Hva er klassifiseringene av vekselstrøm motorer

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Typer av vekselstrøm motorer

Vekselstrøm motorer (AC Motors) er et bredt brukt klasse av motorer som kan kategoriseres basert på ulike arbeidsprinsipper, strukturer og anvendelser. Nedenunder er de hovedkategoriene av vekselstrøm motorer og deres egenskaper:

1. Induksjonsmotorer

1.1 Ekorotor induksjonsmotor

Struktur: Rotor er laget av støpt aluminium eller kobberstenger, formet som en eko, derav navnet.

Egenskaper:

Enkel struktur, lav kostnad, og lett vedlikehold.

Høy startstrøm men moderat startmoment.

Høy effektivitet under drift, vidt brukte i ulike industrielle og husholdningsapplikasjoner.

Anvendelser: Vifter, pumper, kompressorer, båndtransportører, etc.

1.2 Spolerotor induksjonsmotor

Struktur: Rotor består av trefase spoler og kan kobles til eksterne motstandere.

Egenskaper:

Høyt startmoment, og startstrøm og moment kan justeres ved hjelp av eksterne motstandere.

God fartregulering, egnet for applikasjoner som krever fartkontroll.

Kompleks struktur, høyere kostnad.

Anvendelser: Kraner, store maskiner, metallurgiske utstyr, etc.

2. Synkronmotorer

2.1 Uoppfylt synkronmotor

Struktur: Rotor har ikke en separat oppfyllingsspole og støtter seg på indusering fra statorenfeltet for å produsere rotorfeltet.

Egenskaper:

Enkel struktur, lav kostnad.

Drifter i synkronisering med statorenfeltet, høy effektfaktor.

Svært vanskelig å starte, krever vanligvis hjelpemidler for start.

Anvendelser: Presisjonsinstrumenter, konstant-fart drev, etc.

2.2 Oppfylt synkronmotor

Struktur: Rotor har en separat oppfyllingsspole, typisk strømforsynt av en DC-kilde.

Egenskaper:

Høy effektfaktor og effektivitet under drift.

Effektfaktor og moment kan justeres ved regulering av oppfyllingsstrømmen.

Kompleks struktur, høyere kostnad.

Anvendelser: Store generatorer, store motorer, toppklipp i kraftsystem, etc.

3. Permanentmagnet synkronmotorer (PMSM)

Struktur: Rotor bruker permanente magneter, og statoren bruker trefase spoler.

Egenskaper:

Høy effektivitet og effekttetthet.

Høy kontrollnøyaktighet, egnet for høy-nøyaktighets applikasjoner.

Høyt startmoment, rask dynamisk respons.

Høyere kostnad, men overlegen ytelse.

Anvendelser: Servosystemer, roboter, elektriske kjøretøy, presisjonsutstyr, etc.

4. Børsteløse DC-motorer (BLDC)

Struktur: Rotor bruker permanente magneter, og statoren bruker en elektronisk kommunikator.

Egenskaper:

Børsteløs design, lang levetid, og minimal vedlikehold.

Fleksibel kontroll, bred fartsspanne.

Høy effektivitet, rask dynamisk respons.

Høyere kostnad, men overlegen ytelse.

Anvendelser: Datamaskinvifter, droner, hjemmeapparater, industriell automasjon, etc.

5. Enfas AC-motorer

Struktur: Strømført av en enfas AC-strømkilde, rotor er typisk en ekorotor.

Egenskaper:

Enkel struktur, lav kostnad.

Lavt startmoment, lavere effektivitet under drift.

Egnet for lav-effekts applikasjoner.

Anvendelser: Hjemmeapparater (f.eks. kjøleskap, vaskemaskiner, luftkondisjonering), små maskiner, etc.

6. AC servo motorer

Struktur: Vanligvis en permanentmagnet synkronmotor eller en børsteløs DC-motor utstyrt med en encoder eller annet posisjonsbakoverkoplingsenhet.

Egenskaper:

Høy nøyaktighet i posisjonering, rask dynamisk respons.

Fleksibel kontroll, bred fartsspanne.

Høyere kostnad, men overlegen ytelse.

Anvendelser: CNC-maskiner, roboter, automatiserte produksjonslinjer, etc.

Oppsummering

Vekselstrøm motorer kan kategoriseres i ulike typer basert på deres arbeidsprinsipper, strukturer og anvendelsesegenskaper. Valg av den riktige typen vekselstrøm motor krever at man vurderer spesifikke anvendelseskriterier, som effekt, moment, fart, fartreguleringsområde, kostnad og vedlikehold. 

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning