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


Konstruksjon av trefaseinduksjonsmotor

Encyclopedia
Felt: Encyklopedi
0
China

Definisjon av trefase induksjonsmotor

Trefase induksjonsmotoren er definert som en type elektrisk motor som blir mest brukt i industri på grunn av sin effektive strømoverføring og enkle struktur.

Hovedkomponenter

  • Motoren består av et stasjonært komponent kalt stator og et roterende komponent kalt rotor.

  • Trefase asynkron motor stator

Stator ramme

Det er ytre delen av trefase induksjonsmotoren. Dens hovedfunksjon er å støtte stator kjernen og oppladningsvindingen. Den fungerer som en dekke og gir beskyttelse og mekanisk styrke til alle indre komponenter i induksjonsmotoren.

ed6f84fe3fd1be0e074d583211294ee4.jpeg

Stator kjerne

Hovedfunksjonen til stator kjernen er å bære AC magnetfelt. For å redusere virvelforbruket, er stator kjernen lamellert.

bb963506ae292c70934d77a7d1188e4d.jpeg

Stator vinding eller feltvinding

Gresshulen utenfor stator kjernen til trefase induksjonsmotoren har en trefase vinding. Vi bruker en trefase AC strømforsyning for denne trefase vindingen. De tre fasene av vindingen er koblet i stjerne eller trekant form, avhengig av startemetoden vi bruker.

e78d1460eb7fc4419d82f7ced5847b88.jpeg

Rotor type

Rotortyper inkluderer ekornkasse rotorer, som er vedlikeholdsfrie og robuste, og glidring eller trådviklede rotorer, som tillater ekstern motstand og gir bedre kontroll under oppstart.

Bruk

Trefase induksjonsmotorer drev en rekke maskiner i mange ulike industrier, inkludert dreiebanker, boremaskiner, ventilatorer og heiser.

Operasjonsmessige fordeler

Ekornkasse motorer er foretrukket for deres enkelhet og lave vedlikeholdsomkostninger, mens glidring motorer velges for applikasjoner som krever høy startmoment og justerbare hastigheter.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning