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


Jaký je princip stíněného pólového indukčního motoru?

Encyclopedia
Encyclopedia
Pole: Encyklopedie
0
China

Princip chodíkového indukčního motoru se týká jeho konstrukce a pracovního procesu. Zde je podrobné vysvětlení:

Konstrukce

Stator chodíkového indukčního motoru má salientní pól, který je tvořen magnetickými póly magnetu směřujícími k armatuře motoru. Každý pól motoru je napájen svou cívkou pole a měděný prsten slouží jako zatahovací cívka. Póly motoru jsou vrstveny, což znamená, že pro výrobu hřebíku se používá několik vrstev materiálu, čímž se zvyšuje pevnost hřebíku. Ve stojcích na určité vzdálenosti od okraje hřebíku jsou umístěny krátkozavřené měděné cívky.

Pracovní princip

Když se připojí napájecí zdroj k cívkám rotoru, v železném jádru rotoru se vyvolá střídavý tok. Malá část tohoto toku je spojena s zatahovací cívkou motoru, protože je krátkozavřená. Změna toku vyvolá napětí uvnitř prstenu, což způsobí, že do prstenu bude vyvolán oběžný proud. Tento oběžný proud generuje tok uvnitř prstenu, který se opačně orientuje k hlavnímu toku motoru. Mezi hlavním tokem motoru a tokem zatahovacího prstenu existuje prostorové posunutí o 90°. Díky časovému a prostorovému posunu mezi těmito dvěma toky se ve cívkách vyvolá rotační pole. Tohle rotační pole vyvolá počáteční moment otáčivý v motoru. Pole se otáčí od nezatahované části motoru k zatahované části.

Zjednodušený pracovní proces

  • Vykazování magnetického toku: Když se připojí napájecí zdroj, cívka statoru generuje střídavé magnetické pole.

  • Prodleva magnetického toku: Část magnetického toku je krátkozavřena přes měděný prsten (chodíková cívka), což způsobí, že tato část toku zůstane za hlavním magnetickým tokem.

  • Pole rotoru: Díky fázovému rozdílu mezi hlavním magnetickým tokem a totem z chodíkového pólu se vytvoří rotační pole.

  • Počáteční moment otáčivý: Rotační magnetické pole interaguje s vyvolaným proudem v rotoru, což vede k vytvoření počátečního momentu otáčivého, díky čemuž se rotor začne otáčet.

Vlastnosti

  • Jednosměrná rotace: Chodíkový motor může otáčet pouze v jednom specifickém směru a nelze ho obrátit.

  • Nízký počáteční moment otáčivý: Vzhledem k konstrukci mají chodíkové motory nízký počáteční moment otáčivý.

  • Jednoduchá konstrukce: Bez odstředivého spínače nebo jiných komplexních komponent, což vede ke snížení rizika selhání.

Shrnutí: Chodíkový indukční motor dosahuje jednoduché funkcionality jednofázového AC motoru díky své unikátní konstrukci a pracovním principům, což ho činí vhodným pro malé domácí spotřebiče a zařízení, které nevyžadují vysoký počáteční moment otáčivý.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Porozumění variantám obdélníkových souprav a transformátorů
Rozdíly mezi odporovými transformátory a elektrickými transformátoryOdporové transformátory a elektrické transformátory oba patří do rodiny transformátorů, ale zásadně se liší v použití a funkčních charakteristikách. Transformátory, které běžně vidíme na elektrických sloupech, jsou obvykle elektrické transformátory, zatímco ty, které dodávají elektrolytické články nebo zařízení pro elektrolyzu v továrnách, jsou obvykle odporové transformátory. Pro pochopení jejich rozdílů je třeba zkontrolovat t
Echo
10/27/2025
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Průvodce výpočtem ztrát v jádře SST transformátoru a optimalizací cívání
Návrh a výpočet jádra vysokofrekvenčního izolovaného transformátoru SST Vliv charakteristik materiálu: Materiál jádra má různé ztrátové chování při různých teplotách, frekvencích a hustotách magnetického toku. Tyto charakteristiky tvoří základ celkových ztrát jádra a vyžadují přesné pochopení nelineárních vlastností. Rušivé pole bloudícího magnetického pole: Vysokofrekvenční bloudící magnetické pole okolo vinutí může způsobit dodatečné ztráty jádra. Pokud nejsou správně řešeny, tyto parazitní zt
Dyson
10/27/2025
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Návrh čtyřportového pevného transformátoru: Efektivní integrační řešení pro mikrosítě
Použití elektroniky v energetice v průmyslu roste, od malých aplikací jako jsou nabíječky baterií a ovladače LED, po velké aplikace jako jsou fotovoltaické (PV) systémy a elektrická vozidla. Typicky se elektrický systém skládá ze tří částí: elektráren, přenosových systémů a distribučních systémů. Tradičně se nízkofrekvenčné transformátory používají pro dva účely: elektrickou izolaci a přizpůsobení napětí. Nicméně, 50/60-Hz transformátory jsou objemné a těžké. Převodníky energie slouží k umožnění
Dyson
10/27/2025
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor versus tradiční transformátor: vysvětlení výhod a aplikací
Pevný stavový transformátor (SST), také známý jako elektronický transformátor (PET), je statické elektrické zařízení, které integruje technologii převodu elektrické energie pomocí vysokofrekvenčního přenosu založeného na elektromagnetické indukci. Převádí elektrickou energii ze sady jedných vlastností elektrické energie na jinou. SST mohou zlepšit stabilitu elektrického systému, umožnit flexibilní přenos energie a jsou vhodné pro aplikace v inteligentních elektrických sítích.Tradiční transformát
Echo
10/27/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu