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


Funktion af Elektrisk Motor

Electrical4u
Electrical4u
Felt: Grundlæggende elektricitet
0
China

image.png

Elektrisk motor er en enhed, der konverterer elektrisk energi til mekanisk energi. Der findes hovedsageligt tre typer af elektriske motorer.

  1. DC-motor.

  2. Induktionsmotor.

  3. Synkronmotor.

Alle disse motorer fungerer i princippet på samme måde. Funktionsmåde for elektrisk motor afhænger hovedsageligt af interaktionen mellem magnetfelt og strøm.
Nu vil vi diskutere den grundlæggende arbejdsgang for princippet bag elektriske motorer en efter en for at bedre forstå emnet.

Funktionsmåde for DC-motor

Funktionsprincipperne for DC-motor afhænger hovedsageligt af Flemings venstrehåndsregel. I en grundlæggende DC-motor er en armatur placeret mellem magnetpoler. Hvis armaturvindingen er forsynet med en ekstern DC-kilde, begynder strømmen at løbe gennem armaturlederne. Da ledene bærer strøm inden for et magnetfelt, oplever de en kraft, der tendere til at rotere armaturen. Antag, at armaturlederne under N-polene i feltmagnetet bærer strøm nedad (kryds) og dem under S-polene bærer strøm opad (punkter). Ved at anvende Flemings venstrehåndsregel kan retningen af kraften F, som lederne under N-polene oplever, og kraften, som lederne under S-polene oplever, bestemmes. Det viser sig, at enhver tidspunkt, hvor krafterne, som lederne oplever, er sådan, at de tendere til at rotere armaturen.
Igen, på grund af denne rotation kommer lederne under N-polene under S-polene, og lederne under S-polene kommer under N-polene. Mens lederne går fra N-polene til S-polene og S-polene til N-polene, vendes retningen af strømmen gennem dem ved hjælp af kommutator.

På grund af denne vendring af strømmen bærer alle lederne, der kommer under N-polene, strøm nedad, og alle lederne, der kommer under S-polene, bærer strøm opad, som vist på figuren. Derfor oplever hver leder, der kommer under N-polene, kraft i samme retning, og det samme gælder for lederne, der kommer under S-polene. Dette fænomen hjælper med at udvikle en kontinuerlig og unidirektionel drejningsmoment.

Funktionsmåde for induktionsmotor

Funktionsmåde for elektrisk motor i tilfældet med induktionsmotor er lidt anderledes end for DC-motor. I en enefased induktionsmotor, når en enefased strømforsyning gives til statorvindingen, dannes et pulsere magnetfelt, og i en trefased induktionsmotor, når en trefased strømforsyning gives til trefased statorvindingen, dannes et roterende magnetfelt. Rotoren i en induktionsmotor er enten vindet type eller ekkervognstype. Uanset hvilken type rotorens leder er kortsluttet ved ende for at danne lukket løkke. På grund af det roterende magnetfelt passer fluxen gennem luftgabet mellem rotoren og stator, sveber forbi rotorens overflade og skærer dermed rotorens leder.

Derfor ifølge Faradays lov om elektromagnetisk induktion vil der være en induceret strøm, der cirkulerer i de lukkede rotorledere. Mængden af induceret strøm er proportionel til hastigheden for ændring af fluxforbindelse med hensyn til tid. Igen er denne hastighed for ændring af fluxforbindelse proportionel til den relative hastighed mellem rotoren og det roterende magnetfelt. Ifølge Lenz' lov vil rotoren forsøge at reducere enhver årsag til produktion af strøm i den. Derfor roterer rotoren og forsøger at opnå hastigheden for det roterende magnetfelt for at reducere den relative hastighed mellem rotoren og det roterende magnetfelt.

Funktionsprincipper for trefased induktionsmotor – Video

Funktionsmåde for synkronmotor

I en synkronmotor, når en balancefyret trefased strømforsyning gives til den statiske trefased statorvinding, dannes et roterende magnetfelt, der roterer med synkronhastighed. Nu, hvis en elektromagnet placeres indeni dette roterende magnetfelt, er den magnetisk låst med det roterende magnetfelt, og den sidste roterer med det roterende magnetfelt med samme hastighed, altså med synkronhastighed.

Erklæring: Respektér det originale, godt artikler værd at deles, hvis der sker krænkelse kontakt og slet.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
SST-teknologi: Fuld-scenarieanalyse i produktion overførsel distribution og forbrug
I. ForskningsbaggrundBehov for transformation af kraftsystemerÆndringer i energistrukturen stiller højere krav til kraftsystemer. Traditionelle kraftsystemer overgår til nygenerations kraftsystemer, med de centrale forskelle mellem dem som følger: Dimension Traditionelt kraftsystem Nytype kraftsystem Teknisk grundlag Mekanisk elektromagnetisk system Dominatoreret af synkronmaskiner og strømstyringsudstyr Genererings-side form Hovedsageligt termisk kraft Dominatoreret
Echo
10/28/2025
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forståelse af rektifier- og strømtransformatorvariationer
Forskelle mellem rektifiertransformatorer og effektransformatorerRektifiertransformatorer og effektransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de adskiller sig grundlæggende i anvendelse og funktionelle karakteristika. De transformatorer, man ofte ser på elstolper, er typisk effektransformatorer, mens de, der leverer strøm til elektrolyseceller eller galvanoplastiske anlæg i fabrikker, normalt er rektifiertransformatorer. For at forstå deres forskelle, kræves det at undersøge tre as
Echo
10/27/2025
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST-transformatorers kernejtaberegning og spændingsoptimeringsguide
SST højfrekvens isoleret transformerkerne design og beregning Materialeegenskabers indflydelse: Kernenematerialer viser forskellige tabmønstre under forskellige temperaturer, frekvenser og fluksdensiteter. Disse egenskaber danner grundlag for det samlede kernetab og kræver præcis forståelse af de ikke-lineære egenskaber. Stray magnetfeltstavling: Højfrekvens stray magnetfelter omkring vindinger kan inducere yderligere kernetab. Hvis disse parasitiske tab ikke håndteres korrekt, kan de nærme sig
Dyson
10/27/2025
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Design af en fireports fasttilstandstransformator: Effektiv integrationsløsning for mikrogrids
Brugen af effektelektronik i industrien stiger, fra småskalaapplikationer som opladere til batterier og LED-drivere, til større applikationer som fotovoltaiske (PV) systemer og elektriske køretøjer. Typisk består et effektsystem af tre dele: kraftværker, transmissionsystemer og distributionsystemer. Traditionelt anvendes lavfrekvente transformatorer til to formål: elektrisk isolation og spændingsmatchning. Dog er 50-/60-Hz-transformatorer klodset og tunge. Effektkonvertere bruges for at muliggør
Dyson
10/27/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning