Bagaimanakah motor aruhan berbeza daripada motor segerak?

Dalam artikel ini, kita akan melihat perbezaan utama antara motor elektrik segerak dan motor aruhan supaya sesiapa yang membaca baris ini dapat memahami dengan jelas perbezaan ini.

Motor tak segerak lebih meluas hari ini, tetapi dalam beberapa situasi motor segerak lebih sesuai, lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah perindustrian dan pengeluaran tertentu, ini akan dibincangkan di bawah.

Motor tak segerak mesin

Pertama, mari kita ingat apa itu motor elektrik. Motor elektrik dipanggil mesin elektrik, direka untuk menukar tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal putaran rotor dan berfungsi sebagai pemacu untuk beberapa mekanisme, sebagai contoh, untuk memandu kren atau pam.

Di sekolah, semua orang diberitahu dan ditunjukkan bagaimana dua magnet menolak dari kutub dengan nama yang sama, dan dari kutub bertentangan - mereka menarik. ia magnet kekal… Tetapi terdapat juga magnet berubah-ubah. Semua orang mengingati lukisan dengan bingkai konduktif yang terletak di antara tiang magnet kekal dalam bentuk ladam.

Putaran bingkai dalam medan magnet

Bingkai yang terletak secara mendatar, jika arus terus mengalir melaluinya, akan menjadi medan magnet magnet kekal di bawah tindakan sepasang daya (Kekuatan ampere) sehingga keseimbangan tegak dicapai.

Jika arus terus disalurkan melalui bingkai dalam arah yang bertentangan, bingkai akan berputar lebih jauh. Hasil daripada bekalan berselang-seli bingkai dengan arus terus dalam satu arah atau yang lain, putaran berterusan bingkai dicapai. Bingkai di sini adalah analog magnet berubah-ubah.

prinsip pengendalian motor segerak

Contoh di atas dengan bingkai berputar dalam bentuk paling mudah menunjukkan prinsip pengendalian motor elektrik segerak. Setiap motor segerak rotor mempunyai belitan medan yang dibekalkan dengan arus terus yang membentuk medan magnet rotor. Pemegun motor elektrik segerak mengandungi belitan pemegun yang membentuk medan magnet pemegun.

Apabila arus ulang alik dikenakan pada belitan stator, rotor akan berputar pada frekuensi yang sepadan dengan frekuensi arus dalam belitan stator. Kelajuan pemutar akan segerak dengan kekerapan arus belitan stator, itulah sebabnya motor elektrik sedemikian dipanggil segerak. Medan magnet pemutar dijana oleh arus, bukan disebabkan oleh medan pemegun, jadi motor segerak dapat mengekalkan kelajuan undian segerak tanpa mengira kuasa beban, sudah tentu dalam had yang munasabah.

Motor aruhan pula berbeza dengan motor segerak. Jika kita ingat semula gambar dalam bingkai dan bingkai itu hanya litar pintas, maka apabila magnet berputar di sekeliling bingkai, arus teraruh dalam bingkai akan mencipta medan magnet pada bingkai dan bingkai akan cuba mengejar magnet.

Kelajuan bingkai di bawah beban mekanikal akan sentiasa kurang daripada kelajuan magnet dan oleh itu frekuensi tidak akan segerak. Contoh mudah ini menunjukkan bagaimana motor aruhan berfungsi.

Sangkar rotor tupai

Dalam motor elektrik tak segerak, medan magnet berputar dibentuk oleh arus ulang alik belitan stator yang terletak di salurannya. Pemutar motor aruhan biasa tidak mempunyai belitan seperti itu, sebaliknya ia mempunyai bar litar pintas (pemutar tupai), pemutar sedemikian dipanggil pemutar tupai. Terdapat juga motor aruhan pemutar fasa, di mana pemutar mengandungi belitan, rintangan dan arus yang boleh dikawal oleh reostat.

Motor segerak

Jadi apakah perbezaan utama antara motor aruhan dan motor segerak? Secara luaran, mereka adalah serupa, kadang-kadang pakar tidak akan membezakan motor elektrik segerak daripada tak segerak dengan ciri luaran. Perbezaan utama terletak pada reka bentuk rotor. Rotor motor aruhan tidak dibekalkan dengan arus, dan kutub di atasnya diaruh oleh medan magnet stator.

Pemutar motor segerak mempunyai belitan medan yang digerakkan secara bebas. Stator motor segerak dan tak segerak disusun dengan cara yang sama, fungsi dalam setiap kes adalah sama - untuk mencipta medan magnet berputar pada stator.

Kelajuan motor aruhan di bawah beban sentiasa ketinggalan di belakang putaran medan magnet pemegun dengan jumlah gelinciran, manakala kelajuan motor segerak adalah sama dengan frekuensi "revolusi" medan magnet pemegun, oleh itu, jika kelajuan hendaklah malar di bawah beban yang berbeza , adalah lebih baik untuk memilih motor segerak, contohnya dalam Pemacu ricih guillotine paling sesuai untuk tugasnya oleh motor segerak yang berkuasa.

Enjin tak segerak

Bidang penggunaan motor tak segerak hari ini sangat luas. Ini adalah semua jenis mesin, penghantar, kipas, pam — semua peralatan yang bebannya agak stabil atau pengurangan kelajuan beban tidak penting untuk proses kerja.

Sesetengah pemampat dan pam memerlukan kelajuan tetap pada sebarang beban; motor segerak dipasang pada peralatan tersebut.

Motor segerak lebih mahal untuk dihasilkan daripada motor tak segerak, jadi jika ada pilihan dan pengurangan sedikit kelajuan di bawah beban tidak kritikal, mereka memperoleh motor tak segerak.

Motor elektrik segerak digunakan secara meluas dalam pemacu elektrik yang tidak memerlukan kawalan kelajuan. Berbanding dengan motor tak segerak, mereka mempunyai beberapa kelebihan:

  • kecekapan yang lebih tinggi;

  • kemungkinan menghasilkan enjin dengan kelajuan putaran rendah, yang memungkinkan untuk meninggalkan gear perantaraan antara enjin dan mesin kerja;

  • kelajuan enjin tidak bergantung pada beban acinya;

  • kemungkinan menggunakan kuasa reaktif sebagai peranti pampasan.

Motor elektrik segerak boleh menjadi pengguna dan penjana kuasa reaktif... Sifat dan nilai kuasa reaktif motor segerak bergantung kepada magnitud arus dalam belitan medan. Kebergantungan arus dalam belitan voltan yang membekalkan ke rangkaian elektrik pada arus pengujaan dipanggil ciri berbentuk U bagi motor segerak. Pada 100% beban aci motor, ia kosinus phi sama dengan 1. Dalam kes ini, motor elektrik tidak menggunakan kuasa reaktif daripada rangkaian elektrik. Dalam kes ini, arus dalam belitan stator mempunyai nilai minimum.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Mengapa arus elektrik berbahaya?