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


Vilka är klassificeringarna av växelströmsmotorn?

Encyclopedia
Encyclopedia
Fält: Encyklopedi
0
China

Typer av växelströmsmotorn

Växelströmsmotorer (AC-motorer) är en brett använd klass av motorer som kan kategoriseras baserat på olika arbetsprinciper, strukturer och tillämpningar. Nedan följer de huvudsakliga kategorierna av växelströmsmotorer och deras egenskaper:

1. Induktionsmotorer

1.1 Korgrotorsinduktionsmotor

Struktur: Rötorn är gjord av gjutaluminium eller kopparstänger, formerade som en ekorrebur, därav namnet.

Egenskaper:

Enkel struktur, låg kostnad och lätt underhåll.

Hög startström men måttlig startmoment.

Hög effektivitet vid drift, brett använd i olika industriella och hushållsapplikationer.

Tillämpningar: Fläktar, pumpar, kompressorer, transportband, etc.

1.2 Spolrotorsinduktionsmotor

Struktur: Rötorn består av trefasiga spolar och kan anslutas till externa resistorer.

Egenskaper:

Högt startmoment, och startström och moment kan justeras med hjälp av externa resistorer.

Bra hastighetsreglering, lämplig för applikationer som kräver hastighetskontroll.

Komplex struktur, högre kostnad.

Tillämpningar: Kranar, stora maskiner, metallurgiska utrustningar, etc.

2. Synkronmotorer

2.1 Osynkroniserad synkronmotor

Struktur: Rötorn har inte en separat upphetsningsspola och beror på induktion från statorens fält för att producera rötorens fält.

Egenskaper:

Enkel struktur, låg kostnad.

Drift i synkroni med statorens fält, hög effektfaktor.

Svår att starta, vanligtvis kräver hjälpmedel för start.

Tillämpningar: Precisioninstrument, konstant-hastighetsdriv, etc.

2.2 Upphetsad synkronmotor

Struktur: Rötorn har en separat upphetsningsspola, vanligtvis drivet av en likströmkälla.

Egenskaper:

Hög effektfaktor och effektivitet vid drift.

Effektfaktor och moment kan justeras genom reglering av upphetsningsströmmen.

Komplex struktur, högre kostnad.

Tillämpningar: Stora generatorer, stora motorer, toppklippning i energisystem, etc.

3. Permanentmagnetisk synkronmotor (PMSM)

Struktur: Rötorn använder permanentmagneter, och statoren använder trefasspolar.

Egenskaper:

Hög effektivitet och effektdensitet.

Hög kontrollprecision, lämplig för högprecisionstillämpningar.

Högt startmoment, snabb dynamisk respons.

Högre kostnad men överlägsen prestanda.

Tillämpningar: Servosystem, robotar, elektriska fordon, precisionsutrustning, etc.

4. Büröst VDC-motorer (BLDC)

Struktur: Rötorn använder permanentmagneter, och statoren använder en elektronisk kommutator.

Egenskaper:

Büröst design, lång livslängd och minimalt underhåll.

Flexibel kontroll, bred hastighetsomfattning.

Hög effektivitet, snabb dynamisk respons.

Högre kostnad men överlägsen prestanda.

Tillämpningar: Datorfläktar, drönare, hushållsapparater, industriell automatisering, etc.

5. Enfasväxelströmsmotorer

Struktur: Drivet av en enfasväxelströmskälla, rötorn är vanligtvis en korgrotor.

Egenskaper:

Enkel struktur, låg kostnad.

Lågt startmoment, lägre effektivitet vid drift.

Lämplig för lågeffektsapplikationer.

Tillämpningar: Hushållsapparater (t.ex. kylda, tvättmaskiner, luftkonditioneringsapparater), små maskiner, etc.

6. AC-servomotorer

Struktur: Vanligtvis en permanentmagnetisk synkronmotor eller en büröst VDC-motor utrustad med en encoder eller annan positionsmätning.

Egenskaper:

Högprecisionspositionering, snabb dynamisk respons.

Flexibel kontroll, bred hastighetsomfattning.

Högre kostnad men överlägsen prestanda.

Tillämpningar: CNC-maskiner, robotar, automatiserade produktionslinjer, etc.

Sammanfattning

Växelströmsmotorer kan indelas i olika typer baserat på deras arbetsprinciper, strukturer och tillämpningskaraktäristika. Att välja den lämpliga typen av växelströmsmotor kräver att man beaktar specifika applikationskrav, såsom effekt, moment, hastighet, hastighetsregleringsomfattning, kostnad och underhåll. 

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
SST-teknik: Fullständig scenariosanalys inom elproduktion överföring distribution och förbrukning
I. ForskningsbakgrundBehov för omvandling av energisystemFörändringar i energistruktur ställer högre krav på energisystem. Traditionella energisystem går över till nygenerationens energisystem, med de kärnlikheter mellan dem som beskrivs nedan: Dimension Traditionellt energisystem Nytyp av energisystem Teknisk grundform Mekaniskt elektromagnetiskt system Dominerat av synkronmaskiner och strömföringsutrustning Genereringssida form Huvudsakligen värmekraft Dominerat av
Echo
10/28/2025
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Förstå rektifier- och strömförstärkarevariationer
Skillnader mellan rektifiertransformatorer och strömförstärkareRektifiertransformatorer och strömförstärkare tillhör båda transformatorfamiljen, men de skiljer sig kraftigt åt i tillämpning och funktionsmässiga egenskaper. De transformer som vanligtvis ses på elstolpar är typiskt strömförstärkare, medan de som levererar ström till elektrolysceller eller lackeringsutrustning i fabriker är vanligtvis rektifiertransformatorer. För att förstå deras skillnader krävs det att man undersöker tre aspekte
Echo
10/27/2025
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST-transformatorernas kärnavfallsberäkning och spoleoptimeringsguide
SST högfrekvensisolert transformerkärnkonstruktion och beräkning Materialgenskapers inverkan: Kärnmaterial visar olika förlustbeteenden under olika temperaturer, frekvenser och flödestätheter. Dessa egenskaper utgör grunden för den totala kärnförlusten och kräver en exakt förståelse av de icke-linjära egenskaperna. Störfältets interferens: Högfrekventa störmagnetfält runt virvlingarna kan inducera ytterligare kärnförluster. Om dessa parasitförluster inte hanteras korrekt, kan de närma sig det in
Dyson
10/27/2025
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Design av en fyrportad fasttillståndstransformator: Effektiv integrationslösning för mikronät
Användningen av styrströmskonverterare i industrin ökar, från småskaliga tillämpningar som laddare för batterier och LED-drivrutiner, till storskaliga tillämpningar som fotovoltaiska (PV) system och elbilar. Typiskt sett består ett strömsystem av tre delar: kraftverk, transmissionsystem och distributionsystem. Traditionellt används lågfrekventa transformer för två ändamål: elektrisk isolering och spänningsanpassning. Dock är 50-/60-Hz-transformer tunga och stora. Styrströmskonverterare används f
Dyson
10/27/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet