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


Kateri so razvrstitve AC motorjev?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Vrste stikovnih motorjev

Stikovni motorji (AC Motors) so široko uporabljena skupina motorjev, ki jih lahko razvrstimo glede na različne delovne načine, strukture in uporabe. Spodaj so predstavljene glavne kategorije stikovnih motorjev in njihove značilnosti:

1. Indukcijski motorji

1.1 Vrteči kavezni indukcijski motor

Struktura: Rotor je izdelan iz litinčnega aluminija ali bakrenih palic, oblikovan kot vrteči kavez, od tja tudi ime.

Značilnosti:

Preprosta struktura, nizka cena in preprozno vzdrževanje.

Visok začetni tok, vendar umersen začetni navor.

Visoka učinkovitost med delovanjem, široko uporabljeno v različnih industrijskih in gospodinjskih aplikacijah.

Uporaba: Ventilatori, črpalki, kompresorji, transportne trake itd.

1.2 Motor s navoženim rotorjem

Struktura: Rotor sestavlja trifazne navojnice in se lahko poveže na zunanje upornike.

Značilnosti:

Visok začetni navor, začetni tok in navor se lahko prilagodi z zunanji uporniki.

Dobra regulacija hitrosti, primerno za aplikacije, ki zahtevajo nadzor hitrosti.

Kompleksna struktura, višja cena.

Uporaba: Laste, velika strojna oprema, metalurška oprema itd.

2. Sinhroni motorji

2.1 Nesinhronizirani sinhroni motor

Struktura: Rotor nima ločnega navoja za navaditev in se zanaša na indukcijo iz polja statorja, da ustvari polje rotora.

Značilnosti:

Preprosta struktura, nizka cena.

Deluje sinhrono s poljem statorja, visok faktor moči.

Težko začeti, običajno zahteva pomožne naprave za začetek.

Uporaba: Precizne instrumente, pogoni konstantne hitrosti itd.

2.2 Sinhroni motor s navaditvijo

Struktura: Rotor ima ločen navoj za navaditev, običajno opremljen s DC virom.

Značilnosti:

Visok faktor moči in učinkovitost med delovanjem.

Faktor moči in navor se lahko prilagodi z regulacijo toka navaditve.

Kompleksna struktura, višja cena.

Uporaba: Veliki generatorji, veliki motorji, odrezovanje vrha v sistemu energije itd.

3. Sinhroni motorji z trajnimi magneti (PMSM)

Struktura: Rotor uporablja trajne magnete, stator pa trifazne navojnice.

Značilnosti:

Visoka učinkovitost in gostota moči.

Visoka natančnost kontrole, primerno za visoko-natančne aplikacije.

Visok začetni navor, hitra dinamična odzivnost.

Višja cena, vendar superiorna zmogljivost.

Uporaba: Servosistemi, roboti, električna vozila, precizna oprema itd.

4. Bezčešljaki DC motorji (BLDC)

Struktura: Rotor uporablja trajne magnete, stator pa elektronske komutatorje.

Značilnosti:

Bezčešljak, dolga življenjska doba in minimalno vzdrževanje.

Prilagodljiva kontrola, širok obseg hitrosti.

Visoka učinkovitost, hitra dinamična odzivnost.

Višja cena, vendar superiorna zmogljivost.

Uporaba: Ventilatori za računalnike, dronovi, gospodinjska aparatura, industrijska avtomatizacija itd.

5. Enofazni stikovni motorji

Struktura: Napajan z enofaznim stikovnim virom, rotor je običajno vrteči kavezni rotor.

Značilnosti:

Preprosta struktura, nizka cena.

Nizek začetni navor, nižja učinkovitost med delovanjem.

Primerno za aplikacije nizke moči.

Uporaba: Gospodinjska aparatura (npr. hladilniki, pralnice, klimatske naprave), majhna strojna oprema itd.

6. Stikovni servomotorji

Struktura: Običajno je to sinhroni motor z trajnimi magneti ali bezčešljaki DC motor, opremljen z enkoderjem ali drugo napravo za povratne informacije o legi.

Značilnosti:

Visoko natančno postavljanje, hitra dinamična odzivnost.

Prilagodljiva kontrola, širok obseg hitrosti.

Višja cena, vendar superiorna zmogljivost.

Uporaba: CNC stroji, roboti, avtomatizirane proizvodne linije itd.

Povzetek

Stikovne motorje lahko razvrstimo v različne vrste glede na njihove delovne načine, strukture in značilnosti uporabe. Izbor pravilne vrste stikovnega motorja zahteva upoštevanje specifičnih zahtev aplikacije, kot so moč, navor, hitrost, obseg regulacije hitrosti, cena in vzdrževanje. 

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

SST Technology: Celostna analiza v proizvodnji distribuciji in porabi električne energije
I. Raziskovalno ozadjePotrebe za preoblikovanjem sistema za oskrbo s strujomSpremembe v strukturi energije postavljajo višje zahteve na sisteme za oskrbo s strujom. Tradicionalni sistemi za oskrbo s strujom se prenašajo na nove generacije sistemov za oskrbo s strujom, njihove ključne razlike so opredeljene kot sledi: Dimenzija Tradicionalni električni sistem Novotipni električni sistem Oblika tehnološke osnove Mehanski elektromagnetni sistem Dominiran s sinhronskimi stroji in
10/28/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
10/27/2025
Posodobite tradicionalne transformatorje: Amorfnih ali tranzistorjev?
I. Jezgrenje in struktura: Dvojna revolucijaDve ključni inovaciji:Inovacija materiala: Amorfnega legiranjaKaj je to: Kovinski material, ki se oblikuje z izredno hitro stekalitvijo, z neredno, nekristalno atomske strukturo.Glavna prednost: Izredno nizka izguba v jedru (brezobremeninska izguba), ki je 60%–80% nižja kot pri tradicionalnih transformatorjih s silikatnimi jeklenimi jezgrji.Zakaj je pomembno: Brezobremeninska izguba poteka neprekinjeno, 24/7, skozi cel cikel življenja transformatorja.
10/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja