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


ประเภทของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสเป็นมอเตอร์แบบไม่ซิงโครนัสที่ทำงานด้วยความเร็วต่างจากมอเตอร์ซิงโครนัสและใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าสามเฟส

c4c326fdb0ae064a2860d69e9431de98.jpeg

สเตเตอร์

สเตเตอร์คือส่วนที่อยู่นิ่งของมอเตอร์ที่รับพลังงานไฟฟ้าสามเฟสเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุน

องค์ประกอบหลัก

โครงสเตเตอร์

โครงสเตเตอร์คือส่วนภายนอกของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส มันรองรับแกนสเตเตอร์และขดลวดสนาม ให้การป้องกันและความแข็งแรงทางกลสำหรับชิ้นส่วนภายใน โครงทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็กที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และต้องแข็งแรงและแน่นอนเพื่อรักษาช่องว่างเล็กๆระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์ และป้องกันแรงดึงแม่เหล็กที่ไม่สมดุล

แกนสเตเตอร์

หน้าที่หลักของแกนสเตเตอร์คือการนำพาฟลักซ์แม่เหล็กกระแสสลับ มันถูกทำเป็นแผ่นเพื่อลดการสูญเสียกระแสวน ด้วยความหนา 0.4 ถึง 0.5 มม. ต่อแผ่น แผ่นเหล่านี้ถูกตีรวมกันเพื่อสร้างแกนสเตเตอร์ ซึ่งอยู่ในโครงสเตเตอร์ แผ่นเหล็กซิลิกอนถูกใช้ในการผลิตเพื่อลดการสูญเสียจากการล่าช้า

ขดลวดสเตเตอร์หรือขดลวดสนาม

ช่องนอกแกนสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบกรับขดลวดสามเฟส ขดลวดสามเฟสนี้ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส ขดลวดสามเฟสเชื่อมต่อกันในรูปทรงดาวหรือรูปทรงสามเหลี่ยม ขึ้นอยู่กับวิธีการเริ่มต้นที่ใช้

มอเตอร์แบบกระรอกส่วนใหญ่เริ่มต้นโดยใช้สเตเตอร์รูปทรงดาว ดังนั้นสเตเตอร์ของมอเตอร์แบบกระรอกจะเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสแบบแหวนลื่นเริ่มต้นโดยการใส่ตัวต้านทาน ดังนั้นขดลวดสเตเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงดาวหรือรูปทรงสามเหลี่ยม ขดลวดบนสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสยังเรียกว่าขดลวดสนาม เมื่อขดลวดถูกกระตุ้นด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟส จะสร้างสนามแม่เหล็กหมุน

โรเตอร์

โรเตอร์ติดตั้งกับโหลดทางกลและหมุนภายในสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์

ประเภทของโรเตอร์

  • โรเตอร์แบบกระรอก

  • โรเตอร์แบบแหวนลื่น

ให้ทิปและสนับสนุนผู้เขียน
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
เทคโนโลยี SST: การวิเคราะห์ทุกสถานการณ์ในด้านการผลิต การส่งผ่าน การกระจาย และการใช้พลังงานไฟฟ้า
I. ข้อมูลพื้นฐานของการวิจัยความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงานการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานกำลังส่งผลให้มีความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบพลังงาน ระบบพลังงานแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานรุ่นใหม่ โดยความแตกต่างหลักระหว่างทั้งสองระบบนี้ได้ถูกอธิบายไว้ดังนี้: มิติ ระบบพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม ระบบพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ รูปแบบพื้นฐานทางเทคนิค ระบบเครื่องจักรกลและแม่เหล็กไฟฟ้า ควบคุมโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงาน รูปแบบฝั่งการ
10/28/2025
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงไฟฟ้า
ความแตกต่างระหว่างหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์และหม้อแปลงพลังงานทั้งสองอยู่ในวงศ์หม้อแปลง แต่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในด้านการใช้งานและคุณลักษณะการทำงาน หม้อแปลงที่เห็นบนเสาไฟฟ้าโดยทั่วไปเป็นหม้อแปลงพลังงาน ในขณะที่หม้อแปลงที่ใช้ในการจ่ายไฟให้กับเซลล์อิเล็กโตรไลซิสหรืออุปกรณ์ชุบโลหะในโรงงานมักจะเป็นหม้อแปลงเรกทิไฟเออร์ การเข้าใจความแตกต่างของพวกเขารวมถึงการตรวจสอบสามด้าน: หลักการทำงาน ลักษณะโครงสร้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานจากมุมมองของการทำงาน หม้อแปลงพลังงานมีหน้าท
10/27/2025
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
คู่มือการคำนวณความสูญเสียของแกนหม้อแปลง SST และการปรับแต่งวงจรขดลวด
การออกแบบและคำนวณแกนหม้อแปลงแยกสูงความถี่สูง คุณสมบัติของวัสดุมีผลกระทบ: วัสดุแกนมีการสูญเสียที่แตกต่างกันภายใต้อุณหภูมิความถี่และความหนาแน่นของฟลักซ์ที่ต่างกัน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นพื้นฐานของการสูญเสียแกนโดยรวมและจำเป็นต้องเข้าใจคุณสมบัติที่ไม่เชิงเส้นอย่างแม่นยำ การรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่หลุดลอย: สนามแม่เหล็กที่หลุดลอยความถี่สูงรอบ ๆ ขดลวดสามารถทำให้เกิดการสูญเสียแกนเพิ่มเติม หากไม่จัดการอย่างเหมาะสม การสูญเสียเหล่านี้อาจเข้าใกล้การสูญเสียของวัสดุเอง สภาพการทำงานที่เปลี่ยนแปลงได้: ในวงจรเรโซแน
10/27/2025
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
อัปเกรดหม้อแปลงแบบดั้งเดิม: แบบ amorphous หรือแบบ solid-state
I. การ 혁ใหม่หลัก: การปฏิวัติสองด้านในวัสดุและโครงสร้างการ 혁ใหม่สองข้อ:การพัฒนาวัสดุ: โลหะผสม amorphaousคืออะไร: วัสดุโลหะที่เกิดจากการแข็งตัวอย่างรวดเร็วสูงสุด มีโครงสร้างอะตอมที่ไม่มีระเบียบและไม่เป็นผลึกข้อได้เปรียบหลัก: ความสูญเสียของแกน (การสูญเสียโดยไม่โหลด) ต่ำมาก ซึ่งลดลง 60%–80% เมื่อเทียบกับหม้อแปลงที่ใช้เหล็กซิลิคอนแบบดั้งเดิมทำไมจึงสำคัญ: การสูญเสียโดยไม่โหลดเกิดขึ้นตลอดเวลา 24/7 ตลอดวงจรชีวิตของหม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่มีอัตราโหลดต่ำ เช่น ในระบบไฟฟ้าชนบทหรือโครงสร้างพื้นฐานเมืองที่ท
10/27/2025
ส่งคำสอบถามราคา
ดาวน์โหลด
รับแอปพลิเคชันธุรกิจ IEE-Business
ใช้แอป IEE-Business เพื่อค้นหาอุปกรณ์ ได้รับโซลูชัน เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และเข้าร่วมการร่วมมือในวงการ สนับสนุนการพัฒนาโครงการและธุรกิจด้านพลังงานของคุณอย่างเต็มที่