Kytke pöytäkoneen jäähdytystuuletin päälle ja siivet pyörivät tasaisesti ilman näkyviä harjoja tai kommutaattoria. Sisällä on pieni AC-moottori, todennäköisesti oikosulkumoottori. Sen sijaan, että moottori syöttäisi virtaa suoraan roottoriin, se muodostaa roottorivirran staattorin magneettisen induktion avulla. Tämä on oikosulkumoottorin toimintaperiaatteen ydin: pyörivä magneettikenttä indusoi virran roottoriin, ja näiden kahden kentän välinen vuorovaikutus tuottaa vääntömomentin.
Mikä on induktiomoottori?
Induktiomoottori on vaihtovirtasähkömoottori, jossa vääntömomentti tuotetaan sähkömagneettisesti indusoidulla roottorivirralla. Staattori on kytketty vaihtovirtalähteeseen ja muodostaa pyörivän magneettikentän. Roottorissa, joka on tavallisesti oravahäkkiroottori, on suljetut piirit, joissa muuttuva kenttä indusoi jännitteen. Koska virta kulkee roottorissa ilman suoraa sähköistä kosketusta, moottori ei tarvitse harjoja, liukurenkaita tai kestomagneetteja.
Koska indusoitunut virta riippuu roottorin ja staattorikentän välisestä suhteellisesta liikkeestä, roottori ei voi pyöriä täsmälleen synkronisella nopeudella. Nopeuseroa kutsutaan luistoksi. Tästä syystä oikosulkumoottoria kuvataan myös asynkroniseksi moottoriksi. Jos haluat laajemman yleiskatsauksen moottoriperheistä, katso moottorien pääluokat .
Staattori ja roottori: kaksi perusosaa
Jokaisessa induktiomoottorissa on kaksi aktiivista komponenttia. Staattori on kiinteä sydän, joka on valmistettu ohuista laminoiduista teräslevyistä ja jonka koloihin on sijoitettu kupari- tai alumiinikäämit. Yksivaiheisissa moottoreissa käytetään tyypillisesti pääkäämiä ja apukäämiä. Kolmivaihemoottorit käyttävät kolmea käämiä, jotka ovat 120 asteen välein. Kun vaihtovirtaa käytetään, käämit luovat pyörivän magneettikentän, joka ylittää ilmaraon.
Roottori on pyörivä osa. Yleisin rakenne on oravahäkkiroottori, jossa alumiini- tai kuparitankoja upotetaan laminoituun ytimeen ja oikosuljetaan päätyrenkailla. Tämä antaa moottorille yksinkertaisen, vankan rungon, jossa ei ole mitään kuluvaa roottoripiirissä. Pienissä laitteissa oravahäkkiroottorin yksinkertaisuus on yksi tärkeimmistä syistä, miksi oikosulkumoottorit kestävät pitkään.
Kuinka oikosulkumoottorin toimintaperiaate tuottaa vääntömomentin
Faradayn laki sanoo, että muuttuva magneettikenttä indusoi jännitteen johtimeen. Induktiomoottorissa staattorin pyörivä kenttä pyyhkäisee roottoritankojen yli. Johtimet näkevät muuttuvan vuon, joten indusoituu jännite. Koska tangot on oikosuljettu päätyrenkaiden läpi, virta kulkee roottorissa.
Lenzin lain mukaan indusoitunut virta luo magneettikentän, joka vastustaa sen aiheuttamaa muutosta. Tämä vastustus aiheuttaa mekaanisen voiman roottorin tankoihin. Voimaa kohdistetaan tangentiaalisesti ja moottori alkaa pyöriä. Yksinkertaisesti sanottuna roottori jahtaa jatkuvasti staattorikenttää.
Miksi roottori ei koskaan tartu peltoon
Jos roottori saavuttaisi synkronisen nopeuden, staattorikenttä ja roottori liikkuisivat yhdessä. Ei olisi suhteellista liikettä, ei indusoitunutta jännitettä, ei roottorivirtaa eikä vääntömomenttia. Siksi roottori pyörii aina hieman hitaammin kuin pyörivä kenttä. Tämä pieni nopeusero mahdollistaa sen, että oikosulkumoottori jatkaa vääntömomentin tuottamista.
Synkroninen nopeus ja luisto
Staattorin pyörimiskentän nopeutta kutsutaan synkroniseksi nopeudeksi. Tietylle vaihtotaajuudelle ja napojen lukumäärälle se lasketaan seuraavasti: Ns = 120f / P, missä f on linjataajuus hertseinä ja P on napojen lukumäärä. 50 Hz:llä 2-napainen kenttä pyörii nopeudella 3000 rpm ja 4-napainen 1500 rpm. 60 Hz:llä nopeudet ovat 3600 rpm ja 1800 rpm.
| Napojen lukumäärä | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| 2 | 3000 rpm | 3600 rpm |
| 4 | 1500 rpm | 1800 rpm |
| 6 | 1000 rpm | 1200 rpm |
Luisto määritellään muodossa s = (Ns - Nr) / Ns, missä Nr on roottorin todellinen nopeus. Kuormittamattomana luisto on hyvin pieni. Täydellä kuormituksella tyypillisen pienen moottorin luisto voi olla 3–6 prosenttia. Jos luisto olisi nolla, roottorilla ei olisi mitään syytä kääntyä, koska virtaa ei indusoituisi. Tästä syystä oikosulkumoottori käy määritelmän mukaan aina hitaammin kuin pyörivä kenttä.
Yksivaiheiset ja kolmivaiheiset oikosulkumoottorit
Kolmivaiheiset oikosulkumoottorit käynnistyvät itsestään, koska kolme käämisarjaa luovat luonnollisesti pyörivän magneettikentän. Niitä käytetään laajalti teollisuuspumpuissa, kompressoreissa ja kuljetinkäytöissä. Näiden moottoreiden hyötysuhde ja tehotiheys ovat korkeat, ja nopeudensäätöön voidaan lisätä taajuusmuuttaja.
Yksivaiheiset oikosulkumoottorit ovat erilaisia. Vain yhdellä käämityksellä staattorikenttä sykkii yhtä akselia pitkin pyörimisen sijaan, joten roottori ei voi käynnistyä itsestään. Vakioratkaisuna on lisätä apukäämi ja kondensaattori vaihesiirron luomiseksi. Yksivaiheisessa kondensaattorikäyttöisessä moottorissa kondensaattori pysyy piirissä sekä käynnistyksen että käynnin aikana, mikä parantaa vääntöä ja tehokkuutta.
Tämä malli on yleinen jäähdytyspuhaltimissa ja ilmansiirtolaitteissa. Tyypillinen esimerkki on a pöytäkoneen alumiinikuorinen kylmäilma-AC-moottori joka käyttää kondensaattorikäyttöistä käämiä tuottamaan tasaisen pyörimisen tuuletinkokoonpanossa.
Tukkumyynti YSY-1500-4 pöytäkoneen alumiinikuorinen kylmäilmamoottori, 1500W toimittajat, Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. on Kiinan tukkumyynti YSY-1500-4 pöytäkoneen alumiinikuorella kylmäilma-AC-moottori, 1500 W tehdas ja YSY... Näytä tuote → Mistä löydät oikosulkumoottorit jokapäiväisissä kodinkoneissa
Jäähdytyspuhaltimet, ilmanjäähdyttimet, lämmittimen tuulettimet, liesituulettimet ja ilmankuivaimet ovat tyypillisiä käyttökohteita. Induktiomoottorin toimintaperiaate antaa näille tuotteille edullisen ja luotettavan tavan kääntää tuuletin tai puhallin tavallisesta vaihtovirtalähteestä. Koska roottori on yksinkertainen ja harjaton, pääasialliset kuluvat osat ovat laakerit ja eristys, eivät sähköpiiri.
Lämmittimen tuulettimet
Lämmitinpuhallinsovellukset vaativat enemmän jatkuvaa ilmavirtaa. Lämmittimen moottorin on kestettävä lämmin ilmavirta ja tasainen lämmönvaihtimen lämpökuorma. Tästä syystä monet lämmitintuotteet käyttävät a kondensaattorikäyttöinen lämmitinmoottori pitääksesi tuulettimen nopeuden vakaana pitkien käyntijaksojen aikana.
Tukkumyynti YPY-8040 kondensaattorikäyttöinen lämmitinmoottori, 2800 rpm toimittajat, tehdas Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. on Kiinassa tukkumyynti YPY-8040 kondensaattorikäyttöinen lämmitinmoottori, 2800 rpm tehdas ja YPY-8040 ca... Näytä tuote → Liesituulettimet
Keittiön liesituulettimet kohtaavat rasvaa, kosteutta ja puhdistuskemikaaleja. A muovinen kapseloitu öljyhöyry AC-moottori on usein suositeltava tässä ympäristössä, koska tiivis muovikotelo pitää öljyn ja kosteuden loitolla moottorin käämeistä. Se on käytännöllinen esimerkki siitä, kuinka oikosulkumoottorin perusrakenne voidaan mukauttaa vaativaan laitekäyttöön.
YYS120-4-muovisten asynkronisten moottorien tukkumyynti, tehdas - Shengzhou Mid Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. on Kiinassa tukkumyynti YYS120-4 muovinen asynkroninen moottoritehdas ja YYS120-4 muovinen asynkroninen... Näytä tuote → Mitä tulee tarkistaa, kun valitset pienen induktiomoottorin
Kun valitset moottoria uudelle laitteelle, aloita sovelluksesta ja tarkista sitten sähköiset ja mekaaniset yksityiskohdat. Toimintaperiaate selittää perusasiat, mutta lopputuote riippuu valmistuslaadusta ja komponenttien valinnasta.
- Nimellisjännite ja -taajuus: varmista, onko moottori suunniteltu 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz vai kaksoisnimellisjännitteelle.
- Roottorin nopeus ja napojen määrä: tarkista tyhjäkäyntinopeus ja nimellisnopeus kuormitettuna ja vertaa luistoa sovelluksesi tavoitteeseen.
- Kondensaattorin tyyppi ja koko: kondensaattori vaikuttaa käynnistysmomenttiin, käyntitehokkuuteen ja lämmön nousuun. Käytä moottorin suunnittelijan määrittämää arvoa.
- Laakeri ja eristys: valitse laakerin laatu ja eristysluokka käyttölämpötilan ja odotetun käyttöiän mukaan.
- Sertifikaatit ja testaus: varmista, että moottori täyttää kohdemarkkinoillasi vaadittavat sähköturvallisuus- ja suorituskykystandardit.
Testaa koko laitteen moottori. Mittaa lämpötilan nousua muutaman tunnin aikana, kuuntele epänormaalia ääntä ja varmista, että nopeus pysyy tasaisena kuormitettuna. Jos vertaat vaihtoehtoja kohdasta a moottorin toimittaja , pyydä mittoja ja mittapiirroksia sen sijaan, että luottaisi vain luettelotietoihin.
Induktiomoottorin toimintaperiaate on suoraviivainen: pyörivä staattorikenttä luo indusoituneen roottorivirran, ja luisto pitää tämän virran hengissä. Tuloksena on yksinkertainen, harjaton moottori, joka voi toimia luotettavasti puhaltimissa, puhaltimissa ja kodinkoneissa vuosia. Näiden perusasioiden ymmärtäminen auttaa sinua valitsemaan oikean moottorin ja esittämään oikeat kysymykset toimittajan arvioinnin aikana.


++86 13524608688












