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


Mengapa motor induksi kandang ganda mempunyai tork permulaan yang tinggi

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Motor induksi kandang ganda (juga dikenal sebagai motor induksi kandang ganda) mempunyai torka permulaan yang lebih tinggi terutamanya disebabkan oleh reka bentuk struktur uniknya. Jenis motor ini mempunyai dua kandang rotor yang bebas, setiap satu dengan ciri-ciri rintangan dan induktansi yang berbeza, yang mengoptimumkan prestasi motor pada tahap operasi yang berbeza. Berikut adalah penjelasan yang terperinci:

Struktur Motor Induksi Kandang Ganda

Rotor motor induksi kandang ganda terdiri daripada dua bahagian:

  • Kandang Luar (Kandang Permulaan): Biasanya dibuat daripada bar yang lebih tebal dan cincin hujung, ia mempunyai rintangan yang lebih rendah dan induktansi yang lebih tinggi.

  • Kandang Dalam (Kandang Operasi): Biasanya dibuat daripada bar yang lebih nipis dan cincin hujung, ia mempunyai rintangan yang lebih tinggi dan induktansi yang lebih rendah.

Tahap Permulaan

Rintangan Rendah dan Induktansi Tinggi:

  • Kandang Luar: Dalam kandang luar, bar yang lebih tebal menghasilkan rintangan yang lebih rendah dan induktansi yang lebih tinggi. Semasa permulaan, arus dalam kandang luar lebih besar, menghasilkan medan magnet yang lebih kuat dan dengan itu menyediakan torka permulaan yang lebih tinggi.

  • Induktansi Tinggi: Induktansi yang lebih tinggi bermaksud arus tertinggal di belakang voltan, yang membantu membentuk medan magnet putaran yang lebih kuat semasa permulaan, dengan itu meningkatkan torka permulaan.

  • Kesan Kulit:

Semasa permulaan, frekuensi operasi rendah, dan kesan kulit minimal. Kesan kulit adalah kecenderungan arus bolak-balik untuk berkonsentrasi dekat permukaan konduktor. Kerana frekuensi rendah semasa permulaan, ciri-ciri rintangan rendah kandang luar digunakan sepenuhnya, menyediakan torka permulaan yang lebih tinggi.

Tahap Operasi

Rintangan Tinggi dan Induktansi Rendah:

Kandang Dalam: Kandang dalam, dengan bar dan cincin hujung yang lebih nipis, mempunyai rintangan yang lebih tinggi dan induktansi yang lebih rendah. Semasa operasi biasa, frekuensi lebih tinggi, dan kesan kulit signifikan, menyebabkan arus mengalir utamanya dalam kandang dalam.

Rintangan Tinggi: Rintangan yang lebih tinggi membantu mengurangkan kerugian tembaga, meningkatkan kecekapan dan prestasi motor semasa operasi.

Peralihan Lancar:

Apabila motor beralih dari permulaan ke operasi, arus secara bertahap beralih dari kandang luar ke kandang dalam. Peralihan lancar ini memastikan motor mengekalkan prestasi yang baik pada tahap operasi yang berbeza.

Kelebihan Komprehensif

Torka Permulaan Lebih Tinggi: Disebabkan oleh ciri-ciri rintangan rendah dan induktansi tinggi kandang luar, motor induksi kandang ganda dapat menghasilkan torka permulaan yang lebih tinggi, membantu mengatasi inersia beban dan rintangan permulaan.

Kecekapan Tinggi Semasa Operasi: Ciri-ciri rintangan tinggi dan induktansi rendah kandang dalam memastikan motor beroperasi dengan cekap dan stabil semasa operasi biasa.

Kebolehpercayaan Tinggi: Struktur kandang ganda memastikan motor berprestasi baik semasa permulaan dan operasi, meningkatkan kebolehpercayaan keseluruhan dan memanjangkan usia motor.

Kesimpulan

Motor induksi kandang ganda mengoptimumkan prestasinya pada kedua-dua tahap permulaan dan operasi melalui dua rotor dengan ciri-ciri elektrikal yang berbeza. Kandang luar menyediakan torka permulaan yang lebih tinggi semasa permulaan, manakala kandang dalam meningkatkan kecekapan dan kestabilan semasa operasi biasa. Reka bentuk ini menjadikan motor induksi kandang ganda sangat efektif dalam banyak aplikasi, terutamanya di mana torka permulaan yang tinggi diperlukan.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda