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유도 전동기의 작동 원리

의 원리로 작동하는 모터전자기 유도는 유도 전동기로 알려져 있습니다. 전자 기적 유도는 기전력이 회전 자기장에 놓일 때 전기 도체를 가로 질러 유도하는 현상입니다.

고정자와 회 전자는모터. 고정자는 고정 부분이며 로터가 주 권선 또는 계자 권선을 운반하는 동안 중첩 권선을 전달합니다. 고정자의 권선은 서로 120 °의 각도로 동일하게 변위됩니다.

유도 모터는 단일 여기 모터이며,즉 하나의 부품, 즉 고정자에만 공급이인가된다. 여기라는 용어는 모터 부분에 자기장을 유도하는 과정을 의미합니다.

3 상 공급이 고정자에 주어지면 회전 자장이 고정자에 공급됩니다. 아래 그림은 고정자에 설정된 회전 자기장을 보여줍니다.

유도 전동기의 작동 원리
회전하는 자기장이반 시계 방향으로. 회전하는 자기장은 움직이는 극성을 가지고 있습니다. 자기장의 극성은 공급의 양과 음의 반주기에 따라 달라집니다. 극성이 바뀌면 자기장이 회전합니다.

회 전자의 도체는 고정되어있다. 이 고정 도체는 고정자의 회전 자기장을 차단하고 전자기 유도로 인해 EMF가 회 전자에 유도됩니다. 이 EMF는 회 전자 유도 EMF로 알려져 있으며 전자 유도 현상 때문에 발생합니다.

회 전자의 도체는 단락되어있다.엔드 링 또는 외부 저항의 도움을받습니다. 회전 자기장과 회 전자 도체 사이의 상대 운동은 회 전자 도체에서 전류를 유도합니다. 전류가 도체를 통해 흐르면, 자속은 그 위에 유도합니다. 회 전자 자속의 방향은 회 전자 전류의 방향과 동일하다.

이제 우리는 로터 때문에 두 개의 플럭스를 갖게됩니다.다른 하나는 고정자 때문입니다. 이러한 플럭스는 서로 상호 작용합니다. 도체의 한쪽 끝에서 플럭스가 서로 상쇄되고, 다른 쪽 끝에서 플럭스의 밀도가 매우 높습니다. 따라서 고밀도 플럭스는 회 전자의 도체를 저밀도 플럭스 영역쪽으로 밀어 넣으려고한다. 이 현상은 도체에 토크를 유발하고,이 토크를 전자기 토크라고합니다.

전자기 토크와 회전 자기장의 방향은 동일합니다. 따라서, 회 전자는 회전 자기장과 동일한 방향으로 회전하기 시작한다.

로터의 속도는 항상회전 자기장 또는 동기 속도. 로터는 로터의 속도로 달려 가려고하지만 항상 빠져 나간다. 따라서, 모터는 결코 회전 자기장의 속도로 움직이지 않으며, 이로 인해 유도 전동기가 비동기 전동기로도 알려져 있습니다.

Rotor가 Synchronous Speed에서 절대로 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

회 전자의 속도가고정 속도의 동기 자기장과 회 전자의 전도체 사이에는 상대 운동이 일어나지 않는다. 따라서 EMF는 도체에 유도되지 않고 제로 전류가 발생합니다. 전류가 없으면 토크도 발생하지 않습니다.

위에서 언급 한 이유 때문에 회 전자는 결코 동기 속도로 회전하지 않습니다. 회 전자의 속도는 항상 회전 자기장의 속도보다 작습니다.

또는, 유도 전동기의 작동 원리는 다음과 같이 설명 할 수 있습니다.

싱글을 고려하여 이것을 이해합시다.고정 된 회 전자상의 도체. 이 도체는 고정자의 회전 자기장을 차단합니다. 회전 자기장이 시계 방향으로 회전하는 것을 고려하십시오. 전자기 유도의 패러데이 법칙에 따르면, EMF는 지휘자를 유도합니다.

토크 생산
회 전자 회로가 외부저항 또는 엔드 링에 의해 회 전자는 회로에서 전류를 발생시키는 EMF를 유도합니다. 회 전자의 방향은 회전하는 자기장과 반대 방향으로 전류를 유도합니다. 로터 전류는 로터에서 플럭스를 유도합니다. 회 전자 자속의 방향은 전류의 방향과 같습니다.

작동 원리 - 유도 - 모터 - 그림 -3
회 전자와 고정자 플럭스의 상호 작용회 전자의 도체에 작용하는 힘을 발생시킨다. 힘은 로터에 접선 방향으로 작용하여 토크를 유도합니다. 토크는 회 전자의 전도체를 밀어 내고, 따라서 회 전자는 회전 자기장의 방향으로 움직이기 시작합니다. 로터는 추가적인 여자 시스템없이 움직이기 시작합니다.이 이유 때문에 모터는 자동 시동 모터라고 불립니다.

생산 토크 2
모터의 작동은 회 전자에 유도 된 전압에 따라 달라 지므로 유도 전동기라고합니다.

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