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


Elektrisk motor: Vad är det?

Electrical4u
Fält: Grundläggande elteknik
0
China

image.png

Vad är en elektrisk motor?

En elektrisk motor (eller elektrisk motor) är en elektrisk maskin som omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi. De flesta elektriska motorer fungerar genom interaktionen mellan motorns magnetfält och elektrisk ström i ett trådsvirke. Denna interaktion genererar en kraft (enligt Faradays lag) i form av vridmoment som appliceras på motorns axel.

Elektriska motorer kan drivas av spänningskällor med rörlig ström (DC), såsom batterier eller rektifierare. Eller av växelströmskällor (AC), såsom inverterare, elektriska generatorer eller elnät.

Motorer är anledningen till att vi har många av de teknologier vi njuter av i det 21:a århundradet.

Utan motorerna skulle vi fortfarande leva i Sir Thomas Edisons era, där den enda syftet med elektricitet skulle ha varit att tända ljuslågor.

Elektriska motorer finns i bilar, tåg, verktyg, fläktar, luftkonditionering, hushållsapparater, diskdriv, och mycket mer. Några elektriska klockor använder till och med små motorer.

Det finns olika typer av motorer som utvecklats för olika ändamål.

Den grundläggande principen bakom funktionen hos en elektrisk motor är Faradays induktionslag.

Det vill säga, att en kraft skapas när en växelström interagerar med ett föränderligt magnetfält.

Sedan uppfinningen av motorer har många framsteg skett inom detta ingenjörsochområde, och det har blivit en extremt viktig fråga för moderna ingenjörer.

Nedan diskuterar vi alla stora elektriska motorer som används i nutidens era.

Typer av elektriska motorer

De olika typerna av motorer inkluderar:

  • DC-motorer

  • Synkronmotorer

  • 3-fasinduktionsmotorer (en typ av induktionsmotor)

  • Enfasinduktionsmotorer (en typ av induktionsmotor)

  • Andra specialiserade, hyper-specifika motorer

Motorerna har klassificerats i diagrammet nedan:


image.png

Bland de fyra grundläggande klassificeringarna av motorer som nämns ovan, är DC-motorn, som namnet antyder, den enda som drivs av rörlig ström.


Det är den mest primitiva versionen av den elektriska motorn där roterande vridmoment produceras på grund av strömförsättning genom ledaren i ett magnetfält.

Resten är alla AC-elektriska motorer och drivs av växelström, t.ex. synkronmotorn, som alltid kör vid synkron hastighet.

Här är rotor en elektromagnet som är magnetiskt låst med en stator roterande magnetfält och roterar med det. Hastigheten på dessa maskiner varieras genom att variera frekvensen (f) och antalet poler (P), eftersom Ns = 120 f/P.

I en annan typ av AC-motor där roterande magnetfält klipper rotorledare, vilket cirkulerar ström indikerad i dessa kortslutade rotorledare.

På grund av interaktionen mellan magnetfältet och dessa cirkulerande strömmar börjar rotor rotera och fortsätter sin rotation.

Detta är en induktionsmotor, även känd som asynkronmotor, kör vid hastighet mindre än dess synkronhastighet, och roterande vridmoment och hastighet styrs genom att variera slip, vilket ger skillnaden mellan synkronhastighet Ns och rotors hastighet Nr,

image.png

Den kör enligt principen om EMF-induktion på grund av varierande fluxdensitet. Därför kommer namnet induktionsmaskin.


Enfasinduktionsmotorer, likt en 3-fasmotor, kör enligt principen om EMF-induktion på grund av flux.

Men till skillnad från 3-fasmotorer, kör enfasmotorer på enfasförsörjning.

Startmetoder för enfasmotorer styrs av två väl etablerade teorier, nämligen dubbelroterande fälts-teori och korsfälts-teori.

animated dc motor


Utöver de fyra grundläggande typerna av motorer som nämns ovan, finns det flera typer av specialiserade elektriska motorer.

Dessa inkluderar linjära induktionsmotorer (LIM), hysteresismotorer, steppermotorer, och servomotorer.

Varje av dessa motorer har speciella egenskaper som utvecklats enligt industriens behov, eller för användning i ett specifikt gadget.

Till exempel används en hysteresismotor i handklockor på grund av dess lilla och kompakta natur.

Ge en tips och uppmuntra författaren

Rekommenderad

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
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Uppgradera traditionella transformatorer: Amorfa eller fasta?
I. Kärninnovation: En dubbel revolution i material och strukturTvå viktiga innovationer:Materialinnovation: Amorft legeringVad det är: Ett metalliskt material som bildas genom ultra-snabb solidifiering, med en oordnad, icke-kristallin atomstruktur.Viktig fördel: Extremt låg kärnförlust (tomförlust), vilket är 60%–80% lägre än för traditionella silicioståltransformatorer.Varför det är viktigt: Tomförlust inträffar kontinuerligt, dygnet runt, under transformatorns livscykel. För transformatorer me
10/27/2025
Skicka förfrågan
+86
Klicka för att ladda upp fil
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