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


Elektrisk motor: Hva er det?

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China

image.png

Hva er en elektrisk motor?

En elektrisk motor (eller elektrisk motor) er en elektrisk maskin som konverterer elektrisk energi til mekanisk energi. De fleste elektriske motorer fungerer gjennom interaksjonen mellom motorens magnetfelt og elektrisk strøm i en trådinding. Denne interaksjonen genererer en kraft (ifølge Faradays lov) i form av dreieeffekt som blir brukt på motorens akse.

Elektriske motorer kan drives av direktestrømkilder (DC), som batterier eller rettifikatorer. Eller ved vekselstrømkilder (AC), som invertere, elektriske generatorer, eller et stromnett.

Motorer er grunnen til at vi har mange av de teknologiene vi nyter gavn av i det 21. århundre.

Uten motor hadde vi fortsatt levd i Sir Thomas Edisons tidsalder, der den eneste formål med elektrisitet ville vært å lyse opp lampene.

Elektriske motorer finnes i biler, tog, verktøy, ventilatorer, luftkondisjonering, husholdningsapparater, diskstasjoner, og mye mer. Noen elektriske ur bruker også små motorer.

Det finnes ulike typer motorer som er utviklet for ulike formål.

Den grunnleggende prinsippet bak funksjonen til en elektrisk motor er Faradays induksjonslov.

Dvs. at en kraft oppstår når en vekslende strøm interagerer med et endrende magnetfelt.

Siden oppfinnelsen av motorer, har det skjedd mange fremskritt innen dette feltet av ingeniørferdighet, og det har blitt et emne av ekstrem viktighet for moderne ingeniører.

Nedenfor diskuterer vi alle større elektriske motorer som brukes i nutidens tidsalder.

Typer av elektriske motorer

De ulike typene motorer inkluderer:

  • DC-motorer

  • Synkronmotorer

  • 3-fase induksjonsmotorer (en type induksjonsmotor)

  • Enkeltside induksjonsmotorer (en type induksjonsmotor)

  • Andre spesielle, hyper-spesifikke motorer

Motorer er klassifisert i diagrammet nedenfor:


image.png

Blant de fire grunnleggende klassifiseringene av motorer nevnt ovenfor, er DC-motor, som navnet antyder, den eneste som drives av direktestrøm.


Det er den mest primitive versjonen av den elektriske motoren hvor roterende dreieeffekt produseres på grunn av strømflyt gjennom ledningen inne i et magnetfelt.

Resten er alle AC-elektriske motorer og drives av vekselstrøm, for eksempel synkronmotor, som alltid kjører med synkron hastighet.

Her er rotoren en elektromagnet som er magnetisk låst med en stator som roterer magnetfelt og roterer med det. Maskinens hastighet varieres ved å variere frekvensen (f) og antall poler (P), som Ns = 120 f/P.

I en annen type AC-motor, der roterende magnetfelt kutter rotorledningene, så induseres dermed strøm i disse kortsluttede rotorledningene.

På grunn av interaksjonen mellom magnetfeltet og disse omløpende strømmer, begynner rotoren å rotere og fortsetter sin rotasjon.

Dette er en induksjonsmotor, som også er kjent som asynkronmotor, kjører med hastighet mindre enn dens synkron hastighet, og roterende dreieeffekt og hastighet styres ved å variere slip, som gir forskjellen mellom synkron hastighet Ns og rotorhastighet Nr,

image.png

Den kjører etter prinsippet om EMF-induksjon på grunn av variert fluxtetthet. Derav kommer navnet induksjonsmaskin.


Enkeltside induksjonsmotorer, som en 3-fase motor, kjører etter prinsippet om EMF-induksjon på grunn av flux.

Men ulike 3-fase motorer, enkeltside motorer kjører på en enkeltside strømforsyning.

Startemetoder for enkeltside motorer styres av to vel etablerte teorier, nemlig dobbel roterende feltteori og kryssfeltteori.

animated dc motor


Utenom de fire grunnleggende typene motor nevnt ovenfor, finnes det flere typer spesielle elektriske motorer.

Dette inkluderer lineære induksjonsmotorer (LIM), hysteresismotorer, stegmotorer, og servomotorer.

Hver av disse motorer har spesielle egenskaper som er utviklet i henhold til industriens behov, eller for bruk i et spesifikt gadget.

For eksempel, brukes en hysteresismotor i håndur på grunn av sin lille og kompakte natur.

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