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


線形誘導電動機とは何か

Encyclopedia
フィールド: 百科事典
0
China

リニアインダクションモーターとは何ですか?

リニアインダクションモーターの定義

リニアインダクションモーターは、回転運動ではなく直線運動を生成するように設計された特殊なタイプのインダクションモーターです。

a1e86e59ffe20785b0eff121804feab0.jpeg設計特徴

リニアインダクションモーターの設計と構造は、三相インダクションモーターの設計と構造に似ていますが、独特の平らな外観を持っています。多相インダクションモーターのステータを切断し、平らにすることで、システムの主要なコンポーネントが形成されます。同様に、ロータを平らにすることで、システムの二次コンポーネントが形成されます。効率を高めるための別のバリアントとして、両側リニアインダクションモーターまたはDLIMも使用されます。これは、二次側の両側に一次側があり、両側からの磁束をより効率的に使用するように設計されています。

40cfe0eb47a81bbe3dae608d5f51f622.jpeg

動作原理

リニアインダクションモーターの一次側は、バランスの取れた三相電源で励起されると、その全長にわたって磁束を生成します。この磁束は、従来の三相インダクションモーターや同期モーターの回転磁界と並行して直線的に移動します。流入磁束と二次導体との相対的な動きにより誘導電流が生じ、これが磁束と相互作用して直線推力を生成します。

7b083ad77d60a6886536ee7e3ba2422f.jpeg

速度とスリップ

リニアインダクションモーターの走行磁界の速度は、供給周波数と極間距離によって決定され、スリップの影響は従来のモーターと同様です。

リニアインダクションモーターの応用

  • 電車の自動スライドドア。

  • 特定のルートに沿ってバスタブを押すなどの機械処理装置。

  • 金属製コンベヤーベルト。

  • 液体金属ポンプ、クレーンでの材料搬送など。

著者へのチップと励まし
おすすめ
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流器と電力変圧器のバリエーションについて理解する
整流変圧器と電力変圧器の違い整流変圧器と電力変圧器はどちらも変圧器の一種ですが、応用と機能的な特性において根本的に異なります。街路灯柱でよく見かける変圧器は通常電力変圧器であり、一方、工場で電解槽やめっき設備に電力を供給する変圧器は通常整流変圧器です。これらの違いを理解するには、動作原理、構造的特徴、および運用環境の3つの側面を検討する必要があります。機能的には、電力変圧器は主に電圧レベルの変換を担当します。例えば、発電機からの出力を35 kVから220 kVへ昇圧して長距離送電し、その後地域配電のために10 kVに降圧します。これらの変圧器は電力システムにおける移動者のような役割を果たし、電圧変換に専念します。一方、整流変圧器は交流から直流への変換のために設計されており、通常は整流装置と組み合わせて特定の直流電圧に変換します。例えば、地下鉄の牽引システムでは、整流変圧器が電網からの交流電力を1,500 Vの直流に変換して列車を駆動します。構造設計も大きな違いがあります。電力変圧器は線形の電圧変換を重視し、高圧巻線と低圧巻線間の正確な巻数比を持っています。一方、整流変圧器は整流中に生成
10/27/2025
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SSTトランスコア損失計算と巻線最適化ガイド
SST高周波絶縁トランスコア設計と計算 材料特性による影響:コア材料は、異なる温度、周波数、磁束密度の下で異なる損失特性を示します。これらの特性は全体的なコア損失の基礎となり、非線形特性を正確に理解する必要があります。 漏れ磁界干渉:巻線周辺の高周波数の漏れ磁界は追加のコア損失を引き起こす可能性があります。適切に管理されないと、これらの寄生損失は本質的な材料損失に近づく可能性があります。 動的動作条件:LLCおよびCLLC共振回路では、コアに適用される電圧波形と動作周波数が動的に変化し、瞬間的な損失計算が大幅に複雑になります。 シミュレーションと設計要件:システムの結合多変量性と高度な非線形性により、正確な総損失推定は手動で達成するのが困難です。専用ソフトウェアツールを使用した精密モデリングとシミュレーションは不可欠です。 冷却と損失要件:高出力高周波数トランスは表面積対容量比が小さいため、強制冷却が必要です。ナノ結晶材料でのコア損失は正確に計算し、冷却システムの熱解析と組み合わせて温度上昇を評価する必要があります。(1) 卷线设计和计算交流损失:高周波数では、电流频率的增加会导致绕组
10/27/2025
お問い合わせ
ダウンロード
IEE Businessアプリケーションの取得
IEE-Businessアプリを使用して設備を探すソリューションを入手専門家とつながり業界の協力を受けるいつでもどこでも電力プロジェクトとビジネスの発展を全面的にサポート