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


การสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส

Encyclopedia
ฟิลด์: สารานุกรม
0
China

คำนิยามของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสาม

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสามถูกกำหนดให้เป็นประเภทของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเนื่องจากมีการส่งกำลังที่มีประสิทธิภาพและโครงสร้างที่ง่าย

ส่วนประกอบหลัก

  • มอเตอร์ประกอบด้วยส่วนที่ไม่เคลื่อนที่เรียกว่าสเตเตอร์ และส่วนที่หมุนเรียกว่าโรเตอร์

  • สเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสาม

โครงกระบอกสเตเตอร์

เป็นส่วนภายนอกของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสาม มีหน้าที่หลักในการรองรับแกนสเตเตอร์และขดลวดแม่เหล็ก มันทำหน้าที่เป็นผนังป้องกันและให้ความแข็งแรงทางกลไกแก่ส่วนประกอบภายในทั้งหมดของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

ed6f84fe3fd1be0e074d583211294ee4.jpeg

แกนสเตเตอร์

หน้าที่หลักของแกนสเตเตอร์คือการนำพาฟลักซ์แม่เหล็กกระแสสลับ เพื่อลดการสูญเสียกระแสวน แกนสเตเตอร์จะถูกผลิตเป็นแผ่นบางๆ

bb963506ae292c70934d77a7d1188e4d.jpeg

ขดลวดสเตเตอร์หรือขดลวดสนาม

ช่องว่างนอกแกนสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสามมีขดลวดเฟสสาม เราใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเฟสสามสำหรับขดลวดเฟสสามนี้ ขดลวดสามเฟสจะเชื่อมต่อในรูปแบบดาวหรือรูปสามเหลี่ยม ขึ้นอยู่กับวิธีการเริ่มต้นที่เราใช้

e78d1460eb7fc4419d82f7ced5847b88.jpeg

ประเภทของโรเตอร์

โมเดลโรเตอร์รวมถึงโรเตอร์แบบกรงกระรอก ซึ่งไม่ต้องการการบำรุงรักษาและทนทาน และโรเตอร์แบบแหวนหรือโรเตอร์แบบขดลวด ซึ่งอนุญาตให้มีความต้านทานภายนอกและให้การควบคุมที่ดีขึ้นเมื่อเริ่มต้น

การใช้งาน

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสสามใช้พลังงานเครื่องจักรหลากหลายชนิดในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงเครื่องกลึง เครื่องเจาะ พัดลม และลิฟต์

ข้อได้เปรียบในการทำงาน

มอเตอร์แบบกรงกระรอกได้รับความนิยมเพราะความง่ายและการบำรุงรักษาต่ำ ในขณะที่มอเตอร์แบบแหวนถูกเลือกใช้สำหรับแอพพลิเคชันที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นสูงและสามารถปรับความเร็วได้

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