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


Mikä on varjoimella polulla varustetun induktiomotorin toimintaperiaate

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Shunt-wound induktiokytkimen toimintaperiaate perustuu sen rakenteeseen ja toimintaprosessiin. Tässä yksityiskohtainen selitys:

Rakenne

Shunt-wound induktiokytkimen statorissa on salient-pole, joka muodostetaan magneettipuolikkojen suuntaamalla kohti kytkimen armatuuriota. Jokaiselle kytkimen polulle on energian tarjoava kenttakierrospituus, ja kuparirengas toimii varjoilukierroksen ominaisuudessa. Kytkimen polut ovat kerrostettuja, mikä tarkoittaa, että rodun valmistukseen käytetään useita materiaalin kerroksia, mikä lisää rodun vahvuutta. Solut on tehty tietyn etäisyyden päästä rodun reunasta, ja lyhytsirkitetyt kuparikiekot sijoitetaan näihin soluihin.

Toimintaperiaate

Kun virta kytketään rotorin kierrospituuteen, vaihteleva flux indukoidaan rotorin rautaytimessä. Osaksi fluxia yhdistetään kytkimen varjoilurengaseen, koska se on lyhytsirkitetty. Fluxin muutos indukoi jännite rengaseen, mikä aiheuttaa siihen pyöriävän sähkövirran. Pyöriävä sähkövirta luo fluxia renkaassa, joka vastustaa kytkimen pääfluxia. Pääkytkimen fluxin ja varjoilurengasfluxin välillä on myös 90° avaruudellinen siirtymä. Kestoaikaa ja avaruudellista siirtymää kahden fluxin välillä johtuen, pyörimiskenttä indukoidaan kierrospituuden sisällä. Pyörimiskenttä luo aloitusmomentin kytkimeen. Kenttä pyörii epävarjostetulta osalta kytkimestä varjostettuun osaan.

Yksinkertaistettu Toimintaprosessi

  • Magneettifluxin induktio: Kun virtalähde kytketään, statorin kierrospituus tuottaa vaihtelevan magneettikentän.

  • Magneettifluxin viive: Osa magneettifluxista lyhytsirkitetään kuparirengas (shunt-kierros) kautta, mikä aiheuttaa tämän fluxiosan viivästyvän päämagneettifluxin takana.

  • Rotorin kenttä: Päämagneettifluxin ja shunt-polun magneettifluxin välisen vaihe-eron vuoksi muodostuu pyörimiskenttä.

  • Aloitusmomentti: Pyörimävaikutus magneettikenttä vaikuttaa rotorissa indukoiduun sähkövirtaan tuottamaan aloitusmomentin, joka saa rotoria alkamaan pyörimään.

Ominaisuudet

  • Yksisuuntainen pyörimä: Varjoilupoluinen moottori voi pyöriä vain yhdessä tiettyyn suuntaan eikä se voi kääntyä.

  • Alhainen aloitusmomentti: Rakenteen vuoksi shunt-wound-moottorilla on alhainen aloitusmomentti.

  • Yksinkertainen rakenne: Ei sentrifugaalisia kytkimiä tai muita monimutkaisia komponentteja, mikä johtaa pienempään epäonnistumisasteeseen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että shunt-wound induktiomoottori saavuttaa yksinkertaisen yksiaskelmoottorin toiminnallisuuden erityisrakenteensa ja toimintaperiaatteen kautta, mikä tekee siitä sopivan pienille kotitalouksien laitteille ja laitteille, jotka eivät vaadi korkeaa aloitusmomenttia.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä