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


چیست یک موتور سنکرون با دایره مغناطیسی؟

Encyclopedia
Encyclopedia
فیلد: دانشنامه
0
China

چیست موتور سنکرون ساز؟

مروری بر موتور سنکرون

موتورهای سنکرون خودآغازگر نیستند که این موضوع چالش منحصر به فردی را ایجاد می‌کند. برای درک روش‌های آغاز آنها، لازم است به طور خلاصه با انواع تغذیه و قطعات موتور، به ویژه روتور و استاتور آشنا شوید.

استاتور موتورهای سنکرون مشابه استاتور موتورهای القایی است، اما تنها تفاوت در روتور است. روتور موتورهای سنکرون با تغذیه DC فراهم می‌شود.

308c1620b3ef5de3fe077adca54086f4.jpeg قبل از بررسی نحوه آغاز موتورهای سنکرون، مهم است بدانیم چرا آنها خودآغازگر نیستند. وقتی تغذیه سه‌فاز استاتور را تحریک می‌کند، یک میدان مغناطیسی چرخان با سرعت سنکرون تولید می‌شود. اگر روتور که با تغذیه DC فراهم شده، به عنوان یک مغناطیس با دو قطب برجسته عمل کند، تلاش می‌کند با این میدان چرخان سریع همزمان شود.

روتور، که ابتدا ساکن است، نمی‌تواند با سرعت سنکرون میدان مغناطیسی همزمان شود. به دلیل حرکت سریع قطب‌های مخالف، متوقف می‌شود که این موضوع توضیح می‌دهد چرا موتورهای سنکرون خودآغازگر نیستند. برای آغاز، آنها ابتدا مانند موتورهای القایی بدون تغذیه DC به روتور کار می‌کنند، تا زمانی که سرعت کافی برای جذب یا همزمان شدن به دست آید، که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.

یک روش دیگر برای آغاز موتورهای سنکرون استفاده از موتور خارجی است. در این روش، روتور موتور سنکرون توسط یک موتور خارجی چرخانده می‌شود و زمانی که سرعت روتور به سرعت نزدیک سنکرون می‌رسد، میدان DC روشن می‌شود و جذب اتفاق می‌افتد. در این روش، گشتاور آغازی بسیار کم است و این روش نیز بسیار محبوب نیست.

فرآیند آغاز

موتورهای سنکرون خودآغازگر نیستند؛ آنها ابتدا مانند موتورهای القایی یا با استفاده از یک موتور خارجی به سرعت نزدیک سنکرون می‌رسند قبل از فعال کردن میدان DC.

اصول کار موتور سنکرون

اصول کار شامل ایجاد یک میدان مغناطیسی توسط روتور با تغذیه DC است که با میدان چرخان استاتور همزمان می‌شود تا سرعت سنکرون به دست آید.

برامد موتورهای سنکرون

سه نوع برامد رایج شامل برامد بازیابی، برامد پویا و برامد با پلاگین است. اما فقط برامد پویا برای موتورهای سنکرون مناسب است—بارامد با پلاگین از نظر نظری ممکن است اما در عمل به دلیل احتمال ایجاد اختلالات شدید مناسب نیست. در حین برامد پویا، موتور از تغذیه خود جدا می‌شود و به یک مقاومت سه‌فاز متصل می‌شود، که آن را به یک ژنراتور سنکرون تبدیل می‌کند که انرژی را از طریق مقاومت‌ها به صورت ایمن تبدیل می‌کند.

روش جذب

زمان‌بندی صحیح فعال‌سازی میدان DC برای کاهش تفاوت سرعت و تضمین شتاب صاف به سرعت سنکرون ضروری است.

هدیه دادن و تشویق نویسنده
توصیه شده
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
فناوری SST: تجزیه و تحلیل کامل در تولید، انتقال، توزیع و مصرف برق
I. پیش‌زمینه تحقیقنیازهای تحول سیستم برقتغییرات در ساختار انرژی نیازهای بالاتری را بر سیستم‌های برق می‌گذارد. سیستم‌های برق سنتی در حال تغییر به سمت سیستم‌های برق نسل جدید هستند، با تفاوت‌های اصلی بین آنها به شرح زیر: بعد سیستم برق سنتی سیستم برق نوین فرم پایه فنی سیستم الکترومغناطیسی مکانیکی غلبه دادن به ماشین‌های همزمان و تجهیزات الکترونیک قدرت فرم طرف تولید عمدتاً برق حرارتی غلبه دادن به برق بادی و خورشیدی، با حالت‌های متمرکز و پخش‌شده فرم طرف شبکه شبکه بز
Echo
10/28/2025
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
درک تغییرات درست کننده و ترانسفورماتور قدرت
تفاوت‌های بین ترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرتترانسفورماتورهای مستطیلی و ترانسفورماتورهای قدرت هر دو به خانواده ترانسفورماتورها تعلق دارند، اما در کاربرد و ویژگی‌های عملکردی اساساً متفاوت هستند. ترانسفورماتورهایی که معمولاً روی دکل‌های برق دیده می‌شوند معمولاً ترانسفورماتورهای قدرت هستند، در حالی که آنهایی که به سلول‌های الکترولیتی یا تجهیزات پوشش‌دهی الکتریکی در کارخانجات تغذیه می‌کنند معمولاً ترانسفورماتورهای مستطیلی هستند. درک تفاوت‌های آنها نیازمند بررسی سه جنبه است: اصل کار،
Echo
10/27/2025
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
راهنمای محاسبه تلفات هسته ترانسفورماتور SST و بهینه‌سازی پیچش
طراحی و محاسبه هسته ترانسفورماتور با فرکانس بالا و جداشدگی تأثیر خصوصیات مواد: مواد هسته در دمای مختلف، فرکانس‌ها و چگالی شار مغناطیسی رفتار زیان متغیری نشان می‌دهند. این خصوصیات پایه کلی زیان هسته را تشکیل می‌دهند و نیاز به درک دقیق از خصوصیات غیرخطی دارند. تداخل میدان مغناطیسی سوئیچ: میدان‌های مغناطیسی سوئیچ با فرکانس بالا در اطراف لپ‌ها می‌تواند زیان‌های اضافی در هسته ایجاد کند. اگر این زیان‌های همراه به درستی مدیریت نشوند، ممکن است به زیان‌های ذاتی مواد نزدیک شوند. شرایط عملکرد پویا: در مدار
Dyson
10/27/2025
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
طراحی یک ترانسفورماتور جامد چهار پورته: راه‌حل ادغام کارآمد برای شبکه‌های خرد
استفاده از الکترونیک قدرت در صنعت در حال افزایش است، از کاربردهای کوچک مانند شارژر باتری و راننده‌های LED تا کاربردهای بزرگ مانند سیستم‌های فتوولتائیک (PV) و خودروهای الکتریکی. معمولاً یک سیستم قدرت شامل سه بخش است: نیروگاه‌ها، سیستم‌های انتقال و سیستم‌های توزیع. به طور سنتی، ترانسفورماتورهای با فرکانس پایین برای دو هدف استفاده می‌شوند: جداسازی الکتریکی و تطبیق ولتاژ. با این حال، ترانسفورماتورهای ۵۰/۶۰ هرتز حجم زیادی دارند و سنگین هستند. تبدیل‌کننده‌های قدرت برای امکان‌پذیری سازگاری بین سیستم‌ها
Dyson
10/27/2025
درخواست قیمت
دانلود
دریافت برنامه کاربردی تجاری IEE-Business
با استفاده از برنامه IEE-Business تجهیزات را پیدا کنید راه حل ها را دریافت کنید با متخصصان ارتباط برقرار کنید و در همکاری صنعتی شرکت کنید هر زمان و مکانی کاملاً حمایت از توسعه پروژه ها و کسب و کارهای برق شما