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


Hvad er en Hysteresis Motor?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China


Hvad er en Hysteresemotor?


Definition af Hysteresemotor


En hysteresemotor defineres som en synkronmotor, der bruger hysteresetab i sin rotor. En hysteresemotor er en synkronmotor med en cylindrisk rotor, der fungerer ved hjælp af hysteresetab i roteren, der er lavet af hårdnet stål med høj retentivitet. Det er en enfasemotor, og dens rotor er lavet af ferromagnetisk materiale med ikke-magnetisk støtte over aksen.

 


Konstruktion af Hysteresemotor


  • Enfasestatorspole

  • Akse

  • Skjæringsspole

 


Stator


Statorn i en hysteresemotor er designet til at producere et synkront roterende felt fra en enfasestrømforsyning. Den har to spoler: den primære spole og den hjælpe-spole. I nogle design inkluderer statorn også skjæringspolet.

 

 


Rotor


Rotor i en hysteresemotor er lavet af magnetisk materiale, der har højt hysteresetab. Eksempler på dette type materiale er krom, koboltstål eller alnico eller legering. Hysteresetabet bliver højt på grund af stor areal af hystereseloopet.

 

b4b59485251b8ae45bdaf55ae5599d68.jpeg

e01d231e49532b1a52904196197430c6.jpeg




 

Arbejdsmåde


Startadfærd for en hysteresemotor er som en enfasemotor, og driftsadfærd er som en synkronmotor. Trin for trin kan dens adfærd realiseres i arbejdsmåden, der er givet nedenfor.

 


Når statorn er strømforsynet med enfasestrøm, dannes et roterende magnetfelt i statorn.

 


For at opretholde det roterende magnetfelt skal den primære og hjælpe-spole være strømforsynede kontinuerligt både ved start og under drift.

 


Ved start inducerer det roterende magnetfelt i statorn en sekundær spænding i roteren. Dette genererer omløbsstrømme i roteren, hvilket får den til at udvikle drejmoment og begynde at rotere.

 


Derudover udvikles omløbsstrømmedrejmoment sammen med hysteresedrejmoment i roteren. Hysteresedrejmomentet i roteren udvikles, da roterens magnetiske materiale har højt hysteresetab og høj retentivitet.

 


Roteren går igennem slipfrekvensen, inden den når den stabile driftstilstand.

 


Så kan det siges, at når roteren begynder at rotere ved hjælp af disse omløbsstrømmedrejmomenter pga. induktionsfænomenet, opfører den sig som en enfasemotor.

 

 


Hysteresetab

 

af8f9fabf0f31f0cc01a8d59dc355be3.jpeg

f r er frekvensen for fluxreversering i roteren (Hz)


Bmax er det maksimale værdi af fluxtæthed i luftgapet (T)


Ph er varmetab pga. hysteresis (W)


kh er hysteresekonstanten

 

 


 

Drejmoment-Hastighed Karakteristikker


Hysteresemotoren har en konstant drejmoment-hastighed karakteristik, hvilket gør den pålidelig for forskellige belastninger.

 


a08cc88c70d1e57ee85ec6fc611f7e43.jpeg

 


Typer af Hysteresemotorer

 


Cylindriske hysteresemotorer: Den har en cylindrisk rotor.


Diskhysteresemotorer: Den har en ringformed rotor.


Omkredsesfelt hysteresemotor: Den har en rotor, der understøttes af en ring af ikke-magnetisk materiale med nul magnetisk permeabilitet.


Aksialfelt hysteresemotor: Den har en rotor, der understøttes af en ring af magnetisk materiale med uendelig magnetisk permeabilitet.

 


Forskellige Fordel ved Hysteresemotor


  • Da der ikke er tænder og spoler i roteren, finder der ingen mekaniske vibrationer sted under dets drift.



  • Dens drift er stille og lydløs, da der ikke er vibration.



  • Den er egnet til at accelerere inerti-belastninger.



  • Flerspeed drift kan opnås ved at anvende tandhjulsgruppe.

 


Ulemper ved Hysteresemotor

 


  • Hysteresemotor har dårligt output, der er en fjerdedel af outputtet fra en induktionsmotor med samme dimensioner.



  • Lav effektivitet

  • Lavt drejmoment.

  • Lav effektfaktor



  • Denne type motor findes kun i meget små størrelser.

 


Anvendelser


  • Lydgivende udstyr

  • Lydoptagelsesinstrumenter

  • Højkvalitetspladespillere

  • Tidsbestemmelsesenheder

  • Elektriske ure

  • Teleprintere


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