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


มอเตอร์เหนี่ยวนำโรเตอร์เฟดคืออะไร

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

มอเตอร์เหนี่ยวนำโรเตอร์เฟดคืออะไร?

คำนิยามของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกลับ

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกลับถูกกำหนดให้เป็นมอเตอร์ที่โรเตอร์มีวงจรสามเฟสที่รับพลังงานไฟฟ้า สร้างลักษณะการหมุนเชิงกลทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์

การติดตั้งเชื่อมต่อ

สเตเตอร์และโรเตอร์ทั้งสองมีวงจรสามเฟส โดยวงจรโรเตอร์อยู่ในรูปแบบดาวและเชื่อมต่อกับแหวนลื่น

หลักการการทำงาน

เมื่อวงจรโรเตอร์และสเตเตอร์ได้รับกำลังไฟฟ้าสามเฟสที่ความถี่เดียวกัน (เช่น 50 Hz) สเตเตอร์จะสร้างสนามแม่เหล็กหมุน และสนามแม่เหล็กที่คล้ายกันก็จะเกิดขึ้นในโรเตอร์ โรเตอร์จะหมุนไปในทิศทางของสนามแม่เหล็กของมันเอง สนามแม่เหล็กของโรเตอร์จะเหนี่ยวนำแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าในสเตเตอร์ผ่านการทำงานของทรานส์ฟอร์เมอร์ สร้างสนามแม่เหล็กที่ต้านทานสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์ ความถี่ของโรเตอร์จะเชื่อมโยงกับความถี่ของสเตเตอร์ผ่านการลื่น เมื่อสนามแม่เหล็กทั้งสองต้านทานกัน การเคลื่อนไหวของโรเตอร์จะช้าลงหรือหยุด

การเคลื่อนไหวของโรเตอร์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างแรงดันที่ใช้กับสเตเตอร์และโรเตอร์ มันสามารถพูดได้ว่าความเร็วของโรเตอร์ขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างความถี่ของโรเตอร์และสเตเตอร์ คือ (fs – fr) จะมีฮาร์โมนิกบางอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์เนื่องจากโรเตอร์ทำหน้าที่เป็นตัวแปลงความถี่ในปริมาณ

ภาพประกอบมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกลับ.jpeg

  ความถี่ของโรเตอร์

ความเร็วของโรเตอร์ถูกกำหนดโดยความแตกต่างของความถี่ระหว่างโรเตอร์และสเตเตอร์

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

  • การวิเคราะห์ความแปรผันของแรงดันในวงจรวัดบนมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กลับ

  • การวิเคราะห์แรงดันวงจรวัดสำหรับการทำงานแบบไม่มีโหลดของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กลับ

  • การวิเคราะห์แรงดันวงจรวัดสำหรับการทำงานแบบมีโหลดของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบโรเตอร์กลับ

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