Vad är en hysteresismotor?
Definition av hysteresismotor
En hysteresismotor definieras som en synkron motor som använder hysteresisförluster i sin rotor. En hysteresismotor definieras som en synkron motor med en cylindrisk rotor som fungerar genom att använda hysteresisförluster i roten, gjord av hård stål med hög retentivitet. Det är en enfasig motor och dess rotor är tillverkad av ferromagnetiskt material med icke-magnetiskt stöd över axeln.
Konstruktion av hysteresismotor
Enfasig statorvindning
Axel
Skuggspole
Stator
Statorn i en hysteresismotor är utformad för att producera ett synkront roterande fält från en enfasström. Den har två vindningar: den huvudsakliga vindningen och den hjälpvindningen. I vissa designar inkluderar statorn också skuggade poler.
Rotor
Rotorn i en hysteresismotor är tillverkad av magnetiskt material som har höga hysteresisförluster. Exempel på detta typ av material är krom, koboltstål eller alnico eller legierung. Hysteresisförlusterna blir höga på grund av stor yta av hysteresisslingan.

Arbetsprincip
Startbeteendet hos en hysteresismotor liknar en enfasig induktionsmotor och driftbeteendet är detsamma som en synkron motor. Steg för steg kan sitt beteende realiseras i arbetsprincipen som ges nedan.
När statorn energiseras med enfasström produceras ett roterande magnetfält i statorn.
För att upprätthålla det roterande magnetfältet måste huvudsakliga och hjälpvindningarna kontinuerligt förses vid start samt under driftsätt.
Vid start inducerar det roterande magnetfältet i statorn en sekundär spänning i rotorn. Det genererar cirkulationsströmmar i rotorn, vilket gör att den utvecklar moment och börjar rotera.
Således utvecklas cirkulationsströmsmoment tillsammans med hysteresismomentet i rotorn. Hysteresismomentet i rotorn utvecklas eftersom rotorns magnetiska material har höga hysteresisförluster och hög retentivitet.
Rotorn går under glidfrekvens innan den når den stabila driftsläget.
Så man kan säga att när rotorn börjar rotera med hjälp av dessa cirkulationsströmsmoment på grund av induktion fenomenet, beter den sig som en enfasig induktionsmotor.
Hysteresis effektivitetsförlust

f r är frekvensen för fluxväxling i rotorn (Hz)
Bmax är det maximala värdet av fluxdensiteten i luftgapet (T)
Ph är effektivitetsförlusten på grund av hysteresis (W)
kh är hysteresiskonstanten
Moment-hastighetskaraktäristik
Hysteresismotorn har en konstant moment-hastighetskaraktäristik, vilket gör den tillförlitlig för olika belastningar.

Typer av hysteresismotorer
Cylindriska hysteresismotorer: Den har en cylindrisk rotor.
Diskhysteresismotorer: Den har en ringformad rotor.
Omkrets-fält hysteresismotor: Den har en rotor som stöds av en ring av icke-magnetiskt material med noll magnetisk permeabilitet.
Axial-fält hysteresismotor: Den har en rotor som stöds av en ring av magnetiskt material med oändlig magnetisk permeabilitet.
Fördelar med hysteresismotor
Eftersom det inte finns tänder och inga vindningar i rotorn, uppstår inga mekaniska vibrationer under dess drift.
Dess drift är tyst och ljudlös eftersom det inte finns några vibrationer.
Den är lämplig för att accelerera tröghetsbelastningar.
Flerväxt drift kan uppnås genom att anställa ett växtrum.
Nackdelar med hysteresismotor
Hysteresismotorn har dålig effekt som är en fjärdedel av effekten hos en induktionsmotor med samma dimensioner.
Låg effektivitet
Lågt moment.
Låg effektfaktor
Denna typ av motor finns endast i mycket små storlekar.
Tillämpningar
Ljudproducerande utrustning
Ljudinspelningsinstrument
Högkvalitativa vinylspelare
Tidsmätande enheter
Elektriska klockor
Teleprinter