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


มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับมีการจำแนกเป็นประเภทใดบ้าง

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

ประเภทของมอเตอร์ AC

มอเตอร์ AC (AC Motors) เป็นกลุ่มมอเตอร์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งสามารถแบ่งประเภทตามหลักการทำงาน โครงสร้าง และการใช้งานที่แตกต่างกัน ด้านล่างนี้คือหมวดหมู่หลักของมอเตอร์ AC และคุณสมบัติของแต่ละประเภท:

1. มอเตอร์เหนี่ยวนำ

1.1 มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก

โครงสร้าง: โรเตอร์ทำจากแท่งอลูมิเนียมหรือทองแดงหล่อ รูปร่างคล้ายกรงกระรอก จึงเป็นที่มาของชื่อนี้

คุณสมบัติ:

โครงสร้างเรียบง่าย ราคาถูก และบำรุงรักษาง่าย

กระแสเริ่มต้นสูง แต่แรงบิดเริ่มต้นปานกลาง

ประสิทธิภาพในการทำงานสูง ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมและงานภายในบ้านต่างๆ

การใช้งาน: พัดลม ปั๊ม คอมเพรสเซอร์ เครื่องลำเลียง ฯลฯ

1.2 มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์ขดลวด

โครงสร้าง: โรเตอร์ประกอบด้วยขดลวดสามเฟสและสามารถเชื่อมต่อกับตัวต้านทานภายนอกได้

คุณสมบัติ:

แรงบิดเริ่มต้นสูง และสามารถปรับกระแสเริ่มต้นและแรงบิดโดยใช้ตัวต้านทานภายนอก

ควบคุมความเร็วดี เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการควบคุมความเร็ว

โครงสร้างซับซ้อน ราคาสูงกว่า

การใช้งาน: เครน เครื่องจักรขนาดใหญ่ อุปกรณ์ทางโลหะ ฯลฯ

2. มอเตอร์ซิงโครนัส

2.1 มอเตอร์ซิงโครนัสแบบไม่มีการกระตุ้น

โครงสร้าง: โรเตอร์ไม่มีขดลวดการกระตุ้นแยกต่างหาก และพึ่งพาการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กสเตเตอร์ในการสร้างสนามแม่เหล็กโรเตอร์

คุณสมบัติ:

โครงสร้างเรียบง่าย ราคาถูก

ทำงานซิงโครนัสกับสนามแม่เหล็กสเตเตอร์ แฟคเตอร์กำลังสูง

เริ่มต้นยาก จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเริ่มต้น

การใช้งาน: เครื่องมือวัดความเที่ยงตรง การขับเคลื่อนความเร็วคงที่ ฯลฯ

2.2 มอเตอร์ซิงโครนัสแบบมีการกระตุ้น

โครงสร้าง: โรเตอร์มีขดลวดการกระตุ้นแยกต่างหาก โดยทั่วไปจะ alimented โดยแหล่ง DC

คุณสมบัติ:

แฟคเตอร์กำลังและความถูกต้องสูงในการทำงาน

สามารถปรับแฟคเตอร์กำลังและแรงบิดโดยการควบคุมกระแสการกระตุ้น

โครงสร้างซับซ้อน ราคาสูงกว่า

การใช้งาน: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ มอเตอร์ขนาดใหญ่ การลดยอดสูงสุดของระบบไฟฟ้า ฯลฯ

3. มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร (PMSM)

โครงสร้าง: โรเตอร์ใช้แม่เหล็กถาวร และสเตเตอร์ใช้ขดลวดสามเฟส

คุณสมบัติ:

ประสิทธิภาพและความหนาแน่นพลังงานสูง

ความแม่นยำในการควบคุมสูง เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง

แรงบิดเริ่มต้นสูง ตอบสนองได้รวดเร็ว

ราคาสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพดีกว่า

การใช้งาน: ระบบเซอร์โว หุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า เครื่องมือความเที่ยงตรง ฯลฯ

4. มอเตอร์ DC ไร้แปรงถ่าน (BLDC)

โครงสร้าง: โรเตอร์ใช้แม่เหล็กถาวร และสเตเตอร์ใช้คอมมิวเตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ:

การออกแบบไร้แปรงถ่าน อายุการใช้งานยาวนาน และบำรุงรักษาน้อย

ควบคุมได้ยืดหยุ่น ช่วงความเร็วกว้าง

ประสิทธิภาพสูง ตอบสนองได้รวดเร็ว

ราคาสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพดีกว่า

การใช้งาน: พัดลมคอมพิวเตอร์ โดรน เครื่องใช้ในบ้าน การอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม ฯลฯ

5. มอเตอร์ AC แบบเฟสเดียว

โครงสร้าง: ใช้พลังงานจากแหล่ง AC เฟสเดียว โรเตอร์โดยทั่วไปเป็นแบบกรงกระรอก

คุณสมบัติ:

โครงสร้างเรียบง่าย ราคาถูก

แรงบิดเริ่มต้นต่ำ ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ

เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่มีกำลังต่ำ

การใช้งาน: เครื่องใช้ในบ้าน (เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ) เครื่องจักรขนาดเล็ก ฯลฯ

6. มอเตอร์เซอร์โว AC

โครงสร้าง: โดยทั่วไปเป็นมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรหรือมอเตอร์ DC ไร้แปรงถ่านที่ติดตั้งเข้ากับอังกอร์หรืออุปกรณ์ป้อนตำแหน่งอื่น ๆ

คุณสมบัติ:

การกำหนดตำแหน่งความแม่นยำสูง ตอบสนองได้รวดเร็ว

ควบคุมได้ยืดหยุ่น ช่วงความเร็วกว้าง

ราคาสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพดีกว่า

การใช้งาน: เครื่อง CNC หุ่นยนต์ สายการผลิตอัตโนมัติ ฯลฯ

สรุป

มอเตอร์ AC สามารถแบ่งประเภทตามหลักการทำงาน โครงสร้าง และคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทของมอเตอร์ AC ที่เหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณาความต้องการเฉพาะของการใช้งาน เช่น กำลัง แรงบิด ความเร็ว ช่วงควบคุมความเร็ว ราคา และการบำรุงรักษา

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่