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


หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบขั้วร่มคืออะไร

Encyclopedia
Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

หลักการของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบชันท์วายนด์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างและการทำงาน นี่คือคำอธิบายอย่างละเอียด:

โครงสร้าง

สเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบชันท์วายนด์มีขั้วแม่เหล็กที่ทำจากขั้วแม่เหล็กที่หันเข้าหาอาร์เมเจอร์ของมอเตอร์ แต่ละขั้วของมอเตอร์ได้รับพลังงานจากวงจรขดลวดสนาม และวงแหวนทองแดงทำหน้าที่เป็นวงแหวนป้องกัน ขั้วของมอเตอร์ถูกซ้อนทับ หมายความว่าใช้วัสดุหลายชั้นในการทำแกน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของแกน สล็อตถูกสร้างขึ้นในระยะห่างที่กำหนดจากขอบของแกน และวงจรลัดวงจรทองแดงถูกวางไว้ในสล็อตนี้

หลักการการทำงาน

เมื่อมีการเชื่อมต่อไฟฟ้าเข้ากับวงจรโรเตอร์ จะเกิดฟลักซ์สลับในแกนเหล็กของโรเตอร์ บางส่วนของฟลักซ์ถูกเชื่อมต่อกับวงแหวนป้องกันของมอเตอร์เนื่องจากมันถูกลัดวงจร การเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ทำให้เกิดแรงดันภายในวงแหวน ทำให้เกิดกระแสไหลเวียนภายในวงแหวน กระแสไหลเวียนนี้สร้างฟลักซ์ภายในวงแหวน ซึ่งตรงข้ามกับฟลักซ์หลักของมอเตอร์ มีการเลื่อนทางพื้นที่ 90° ระหว่างฟลักซ์หลักของมอเตอร์และฟลักซ์วงแหวนป้องกัน เนื่องจากการเลื่อนเวลาและพื้นที่ระหว่างฟลักซ์ทั้งสอง จึงเกิดฟิลด์หมุนภายในวงจร ฟิลด์หมุนนี้สร้างแรงบิดเริ่มต้นภายในมอเตอร์ ฟิลด์จะหมุนจากส่วนที่ไม่มีเงาไปยังส่วนที่มีเงา

กระบวนการการทำงานที่เรียบง่าย

  • การเหนี่ยวนำฟลักซ์แม่เหล็ก: เมื่อมีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า วงจรขดลวดสเตเตอร์จะสร้างฟิลด์แม่เหล็กสลับ

  • การล่าช้าของฟลักซ์แม่เหล็ก: บางส่วนของฟลักซ์แม่เหล็กถูกลัดวงจรผ่านวงแหวนทองแดง (วงแหวนชันท์) ทำให้ส่วนนี้ของฟลักซ์ล่าช้ากว่าฟลักซ์แม่เหล็กหลัก

  • ฟิลด์โรเตอร์: เนื่องจากความแตกต่างเฟสระหว่างฟลักซ์แม่เหล็กหลักและฟลักซ์แม่เหล็กขั้วชันท์ จึงเกิดฟิลด์หมุน

  • แรงบิดเริ่มต้น: ฟิลด์แม่เหล็กหมุนปฏิสัมพันธ์กับกระแสที่เหนี่ยวนำในโรเตอร์เพื่อสร้างแรงบิดเริ่มต้น ทำให้โรเตอร์เริ่มหมุน

คุณสมบัติ

  • การหมุนในทิศทางเดียว: มอเตอร์ขั้วเงาสามารถหมุนได้ในทิศทางเฉพาะหนึ่งเท่านั้น และไม่สามารถกลับทิศทางได้

  • แรงบิดเริ่มต้นต่ำ: เนื่องจากการออกแบบ มอเตอร์ชันท์วายนด์มีแรงบิดเริ่มต้นต่ำ

  • โครงสร้างง่าย: ไม่มีสวิตช์เหวี่ยงหรือส่วนประกอบที่ซับซ้อน ทำให้มีอัตราการเสียหายต่ำ

สรุปแล้ว มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบชันท์วายนด์สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายในฐานะมอเตอร์ไฟฟ้าเฟสเดียวผ่านโครงสร้างและการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้เหมาะสมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในครัวเรือนและอุปกรณ์ที่ไม่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูง

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
Echo
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
Dyson
10/27/2025
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การออกแบบหม้อแปลงแบบสี่พอร์ตที่เป็นของแข็ง: โซลูชันการผสานรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับไมโครกริด
การใช้พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ในภาคอุตสาหกรรมกำลังเพิ่มขึ้น ตั้งแต่การใช้งานขนาดเล็ก เช่น ชาร์จแบตเตอรี่และไดรเวอร์ LED ไปจนถึงการใช้งานขนาดใหญ่ เช่น ระบบโฟโตโวลเทีย (PV) และยานพาหนะไฟฟ้า ทั่วไปแล้วระบบพลังงานประกอบด้วยสามส่วน: โรงไฟฟ้า ระบบส่งผ่าน และระบบกระจาย ตามธรรมเนียม ทรานส์ฟอร์เมอร์ความถี่ต่ำถูกใช้เพื่อสองวัตถุประสงค์: การแยกไฟฟ้าและการจับคู่แรงดัน อย่างไรก็ตาม ทรานส์ฟอร์เมอร์ 50/60 Hz มีขนาดใหญ่และหนัก คอนเวอร์เตอร์พลังงานถูกใช้เพื่อให้เข้ากันได้ระหว่างระบบพลังงานใหม่และเก่า โดยอาศัยแนวคิด
Dyson
10/27/2025
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบโซลิดสเตตเทียบกับทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิม: อธิบายข้อดีและการประยุกต์ใช้งาน
ทรานสฟอร์เมอร์แบบของแข็ง (SST) หรือที่เรียกว่า ทรานสฟอร์เมอร์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน (PET) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่เคลื่อนไหวซึ่งรวมเทคโนโลยีการแปลงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์กับการแปลงพลังงานความถี่สูงบนพื้นฐานของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า มันสามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าจากชุดคุณลักษณะทางพลังงานหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง SSTs สามารถเพิ่มความมั่นคงของระบบพลังงาน ทำให้การส่งผ่านพลังงานมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมสำหรับการใช้งานในโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทรานสฟอร์เมอร์แบบดั้งเดิมมีข้อเสียอย่างเช่น ขนาดใหญ่ น้ำหนักมาก ก
Echo
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่