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


Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi torka yang dihasilkan oleh motor elektrik?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Faktor-faktor yang mempengaruhi torka yang dihasilkan oleh motor elektrik terutamanya merangkumi aspek berikut:

1. Voltan Bekalan

Tahap Voltan: Torka motor elektrik adalah berkadar terus dengan kuasa dua voltan bekalan. Semakin tinggi voltan, semakin besar torka yang dihasilkan oleh motor. Sebaliknya, penurunan voltan akan menyebabkan penurunan torka yang signifikan. Sebagai contoh, jika voltan bekalan turun kepada 80% daripada nilai asalnya, torka permulaan akan menurun kepada 64% daripada nilai asalnya.

2. Arus

Arus: Arus adalah sumber tenaga utama yang menggerakkan motor untuk beroperasi. Semakin besar arus, semakin besar torka motor tersebut.

3. Bilangan Pol dalam Motor

Bilangan Pol: Semakin tinggi bilangan pol dalam motor, semakin besar torka yang dihasilkan. Ini kerana, di bawah keadaan yang sama, motor dengan lebih banyak pol boleh menghasilkan medan magnet yang lebih kuat, seterusnya meningkatkan torka.

4. Bahan dan Kualiti Motor

Kualiti Bahan: Bahan motor berkualiti tinggi dan jisim motor yang lebih besar boleh meningkatkan prestasi torka motor.

5. Kesan pembiakan haba motor

Kesan Pembiakan Haba: Eksyen pembiakan haba yang baik boleh memastikan motor beroperasi secara normal pada suhu tinggi, meningkatkan prestasi torka.

6. Status Beban

Saiz Beban: Semakin besar beban, semakin besar torka yang diperlukan oleh motor, tetapi kelajuan akan berkurang. Sebaliknya, semakin kecil beban, semakin sedikit torka yang diperlukan oleh motor dan kelajuan akan meningkat.

7. Keadaan Lingkungan

Suhu dan Kelembapan: Semakin tinggi suhu sekitar, semakin rendah kelajuan dan torka motor elektrik; kelembapan yang tinggi mungkin mempengaruhi prestasi isolasi motor elektrik, seterusnya mempengaruhi prestasinya.

8. Algoritma Kawalan Pengawal

Algoritma Kawalan: Algoritma kawalan yang berbeza (seperti kawalan arus, kawalan kelajuan, kawalan kedudukan, dll.) mempunyai kesan yang berbeza terhadap kelajuan dan torka motor elektrik.

9. Nisbah Getaran Sistem Penghantaran

Nisbah Getaran: Semakin besar nisbah getaran, semakin rendah kelajuan motor elektrik, tetapi torka akan meningkat.

10. Parameter Reka Bentuk Motor Elektrik

Parameter Reka Bentuk: Ini termasuk faktor seperti jenis motor, pembungkusan armatur, bahan magnet kekal, struktur rotor, dll., yang secara langsung mempengaruhi kelajuan dan torka motor elektrik.

11. Reactansi Pembocoran

Reactansi Pembocoran: Reactansi pembocoran yang tinggi (disebabkan oleh fluks magnet pembocoran) menyebabkan torka permulaan yang rendah; mengurangkan reactansi pembocoran boleh meningkatkan torka permulaan. Reactansi pembocoran berkaitan dengan bilangan putaran dalam pembungkusan dan saiz jurang udara.

12. Rintangan Rotor

Rintangan Rotor: Meningkatkan rintangan rotor boleh meningkatkan torka permulaan. Sebagai contoh, apabila memulakan motor induksi rotor berlikat, menambah jumlah rintangan tambahan yang sesuai dalam litar pembungkusan rotor boleh meningkatkan torka permulaan.

Kesimpulannya, torka motor elektrik dipengaruhi oleh gabungan pelbagai faktor, termasuk voltan dan arus bekalan, bilangan pol motor, bahan dan jisim, prestasi pembiakan haba, keadaan beban, keadaan lingkungan, algoritma kawalan pengawal, nisbah getaran sistem penghantaran, parameter reka bentuk motor, reactansi pembocoran, dan rintangan rotor, antara lain. Dalam aplikasi praktikal, perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini secara menyeluruh untuk memilih dan merancang motor elektrik yang sesuai, memastikan prestasi dan kecekapan mereka mencapai tahap optimum.

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