เปิดพัดลมระบายความร้อนบนเดสก์ท็อป และใบพัดหมุนได้อย่างราบรื่น โดยไม่ต้องใช้แปรงหรือตัวสับเปลี่ยนที่มองเห็นได้ ข้างในเป็นมอเตอร์ AC ขนาดเล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์เหนี่ยวนำ แทนที่จะจ่ายกระแสเข้าไปในโรเตอร์โดยตรง มอเตอร์จะสร้างกระแสของโรเตอร์โดยการเหนี่ยวนำแม่เหล็กจากสเตเตอร์ นั่นคือแกนหลักของหลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ: สนามแม่เหล็กที่กำลังหมุนจะเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าในโรเตอร์ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองสนามจะทำให้เกิดแรงบิด
มอเตอร์เหนี่ยวนำคืออะไร?
มอเตอร์เหนี่ยวนำคือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งมีแรงบิดเกิดขึ้นจากกระแสไฟฟ้าของโรเตอร์ที่เหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า สเตเตอร์เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC และตั้งค่าสนามแม่เหล็กที่กำลังหมุน โรเตอร์ ซึ่งโดยปกติจะเป็นโรเตอร์แบบกรงกระรอก จะมีวงจรปิดซึ่งสนามที่เปลี่ยนแปลงไปจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากกระแสไฟฟ้าไหลในโรเตอร์โดยไม่มีการสัมผัสทางไฟฟ้าโดยตรง มอเตอร์จึงไม่จำเป็นต้องใช้แปรง ไม่มีแหวนสลิป และไม่มีแม่เหล็กถาวร
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ระหว่างโรเตอร์และสนามสเตเตอร์ โรเตอร์จึงไม่สามารถหมุนด้วยความเร็วซิงโครนัสที่แน่นอนได้ ความเร็วต่างกันเรียกว่าสลิป นั่นคือสาเหตุที่มอเตอร์เหนี่ยวนำถูกอธิบายว่าเป็นมอเตอร์แบบอะซิงโครนัส สำหรับภาพรวมที่กว้างขึ้นของกลุ่มมอเตอร์ โปรดดูที่ ประเภทหลักของมอเตอร์ .
สเตเตอร์และโรเตอร์: สองส่วนพื้นฐาน
มอเตอร์เหนี่ยวนำทุกตัวมีส่วนประกอบที่ทำงานอยู่สองส่วน สเตเตอร์เป็นแกนที่อยู่นิ่งซึ่งทำจากแผ่นเหล็กเคลือบบาง โดยมีขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมอยู่ในช่อง โดยทั่วไปแล้วมอเตอร์เฟสเดียวจะใช้ขดลวดหลักบวกกับขดลวดเสริม มอเตอร์สามเฟสใช้ขดลวด 3 เส้นโดยเว้นระยะห่างกัน 120 องศา เมื่อจ่ายไฟ AC ขดลวดจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนที่ตัดผ่านช่องว่างอากาศ
โรเตอร์เป็นส่วนที่หมุน โครงสร้างที่พบมากที่สุดคือโรเตอร์แบบกรงกระรอก ซึ่งมีแท่งอลูมิเนียมหรือทองแดงฝังอยู่ในแกนเคลือบและลัดวงจรด้วยวงแหวนปลาย สิ่งนี้ทำให้มอเตอร์มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและแข็งแกร่งโดยไม่มีการสึกหรอในวงจรโรเตอร์ สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ความเรียบง่ายของโรเตอร์แบบกรงกระรอกเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำมีอายุการใช้งานยาวนาน
หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำสร้างแรงบิดอย่างไร
กฎของฟาราเดย์บอกว่าสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงจะกระตุ้นให้เกิดแรงดันไฟฟ้าในตัวนำ ในมอเตอร์เหนี่ยวนำ สนามหมุนของสเตเตอร์จะกวาดผ่านแท่งโรเตอร์ ตัวนำมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์ ดังนั้นจึงเกิดแรงดันไฟฟ้า เนื่องจากแท่งเกิดการลัดวงจรผ่านวงแหวนปลาย กระแสจึงไหลในโรเตอร์
ตามกฎของเลนซ์ กระแสเหนี่ยวนำจะสร้างสนามแม่เหล็กที่ต้านการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก การต่อต้านนั้นส่งผลให้เกิดแรงทางกลบนแท่งโรเตอร์ แรงถูกส่งไปในแนวสัมผัส และมอเตอร์ก็เริ่มหมุน กล่าวง่ายๆ ก็คือ โรเตอร์จะวิ่งไล่สนามสเตเตอร์อย่างต่อเนื่อง
ทำไมโรเตอร์ไม่เคยจับสนาม
ถ้าโรเตอร์ถึงความเร็วซิงโครนัส สนามสเตเตอร์และโรเตอร์จะเคลื่อนที่ไปด้วยกัน จะไม่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ไม่มีกระแสของโรเตอร์ และไม่มีแรงบิด ดังนั้นโรเตอร์จะวิ่งช้ากว่าสนามหมุนเล็กน้อยเสมอ ความเร็วที่แตกต่างกันเล็กน้อยนี้เป็นสิ่งที่ทำให้มอเตอร์เหนี่ยวนำสามารถผลิตแรงบิดต่อไปได้
ความเร็วซิงโครนัสและสลิป
ความเร็วของสนามหมุนของสเตเตอร์เรียกว่าความเร็วซิงโครนัส สำหรับความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับและจำนวนขั้วที่กำหนด คำนวณได้เป็น Ns = 120f / P โดยที่ f คือความถี่ของเส้นในหน่วยเฮิรตซ์ และ P คือจำนวนขั้ว ที่ 50 เฮิรตซ์ สนาม 2 ขั้วหมุนที่ 3000 รอบต่อนาที และสนาม 4 ขั้วหมุนที่ 1500 รอบต่อนาที ที่ 60 เฮิรตซ์ ความเร็วคือ 3600 รอบต่อนาที และ 1800 รอบต่อนาที ตามลำดับ
| จำนวนเสา | 50 Hz | 60 Hz |
|---|---|---|
| 2 | 3000 รอบต่อนาที | 3600 rpm |
| 4 | 1500 รอบต่อนาที | 1800 rpm |
| 6 | 1,000 รอบต่อนาที | 1200 รอบต่อนาที |
สลิปถูกกำหนดให้เป็น s = (Ns - Nr) / Ns โดยที่ Nr คือความเร็วของโรเตอร์จริง เมื่อไม่มีโหลด สลิปมีขนาดเล็กมาก เมื่อโหลดเต็มที่ มอเตอร์ขนาดเล็กทั่วไปอาจมีสลิปอยู่ที่ 3 ถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสลิปเป็นศูนย์ โรเตอร์จะไม่มีเหตุผลที่จะหมุนเพราะไม่มีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้น นั่นคือสาเหตุที่ตามคำจำกัดความแล้ว มอเตอร์เหนี่ยวนำจะทำงานช้ากว่าสนามหมุนเสมอ
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวและสามเฟส
มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสสตาร์ทได้เองเนื่องจากขดลวดทั้งสามชุดจะสร้างสนามแม่เหล็กหมุนตามธรรมชาติ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปั๊มอุตสาหกรรม คอมเพรสเซอร์ และระบบขับเคลื่อนสายพานลำเลียง ประสิทธิภาพและความหนาแน่นของกำลังของมอเตอร์เหล่านี้อยู่ในระดับสูง และสามารถเพิ่มการควบคุมความเร็วด้วยไดรฟ์ความถี่แบบแปรผันได้
มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวมีความแตกต่างกัน ด้วยการม้วนเพียงครั้งเดียว สนามสเตเตอร์จะเต้นเป็นจังหวะไปตามแกนเดียวแทนที่จะหมุน ดังนั้นโรเตอร์จึงไม่สามารถสตาร์ทเองได้ วิธีแก้ปัญหามาตรฐานคือการเพิ่มขดลวดเสริมและตัวเก็บประจุเพื่อสร้างการเปลี่ยนเฟส ในมอเตอร์ที่ใช้ตัวเก็บประจุแบบเฟสเดียว ตัวเก็บประจุจะยังคงอยู่ในวงจรทั้งในระหว่างการสตาร์ทและการทำงาน ซึ่งช่วยเพิ่มแรงบิดและประสิทธิภาพ
การออกแบบนี้พบได้ทั่วไปในพัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ ตัวอย่างทั่วไปคือ เดสก์ท็อปอลูมิเนียมเชลล์มอเตอร์ AC อากาศเย็น ที่ใช้ขดลวดแบบคาปาซิเตอร์เพื่อให้การหมุนสม่ำเสมอในชุดพัดลม
ขายส่ง YSY-1500-4 เดสก์ท็อปอลูมิเนียมเปลือกเย็นมอเตอร์ AC, 1500W ซัพพลายเออร์, Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. คือจีนขายส่ง YSY-1500-4 เดสก์ท็อปเปลือกอลูมิเนียมมอเตอร์ AC อากาศเย็นโรงงาน 1500W และ YSY... ดูผลิตภัณฑ์ → ที่ที่คุณพบมอเตอร์เหนี่ยวนำในเครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
พัดลมระบายความร้อน เครื่องทำความเย็นแบบอากาศ พัดลมทำความร้อน เครื่องดูดควัน และเครื่องลดความชื้นเป็นการใช้งานทั่วไป หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำช่วยให้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถเปลี่ยนพัดลมหรือเครื่องเป่าลมจากไฟ AC มาตรฐานได้โดยใช้ต้นทุนต่ำและเชื่อถือได้ เนื่องจากโรเตอร์เป็นแบบเรียบง่ายและไม่มีแปรงถ่าน การสึกหรอหลักจึงอยู่ที่แบริ่งและฉนวน ไม่ใช่วงจรไฟฟ้า
พัดลมฮีตเตอร์
การใช้งานพัดลมฮีตเตอร์มีความต้องการการไหลเวียนของอากาศอย่างต่อเนื่องที่สูงขึ้น มอเตอร์ฮีตเตอร์จะต้องจัดการกับกระแสลมอุ่นและภาระความร้อนที่สม่ำเสมอจากตัวแลกเปลี่ยนความร้อน ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์เครื่องทำความร้อนจำนวนมากจึงใช้ มอเตอร์ฮีตเตอร์ที่ทำงานด้วยคาปาซิเตอร์ เพื่อรักษาความเร็วพัดลมให้คงที่ในระหว่างรอบการทำงานที่ยาวนาน
ขายส่งมอเตอร์ฮีตเตอร์การทำงานของตัวเก็บประจุ YPY-8040, ซัพพลายเออร์ 2800RPM, โรงงาน Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. คือจีนขายส่งมอเตอร์ฮีตเตอร์การทำงานของตัวเก็บประจุ YPY-8040 โรงงาน 2800RPM และ YPY-8040 ca ... ดูผลิตภัณฑ์ → เครื่องดูดควันช่วง
เครื่องดูดควันในห้องครัวต้องเผชิญกับคราบมัน ความชื้น และสารเคมีในการทำความสะอาด ก มอเตอร์ AC ควันน้ำมันห่อหุ้มพลาสติก มักเป็นที่ต้องการในสภาพแวดล้อมนั้นเนื่องจากตัวเรือนพลาสติกแบบปิดผนึกช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันและความชื้นออกจากขดลวดมอเตอร์ นี่เป็นตัวอย่างเชิงปฏิบัติว่าการออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำขั้นพื้นฐานสามารถปรับให้เข้ากับหน้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการสูงได้อย่างไร
ขายส่ง YYS120-4 พลาสติกอะซิงโครนัสมอเตอร์ซัพพลายเออร์โรงงาน - Shengzhou Mid Shengzhou Miduo Eletric Appliance Co., Ltd. คือโรงงานมอเตอร์อะซิงโครนัสพลาสติก YYS120-4 ของจีนขายส่งและโรงงานอะซิงโครนัสพลาสติก YYS120-4... ดูผลิตภัณฑ์ → สิ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำขนาดเล็ก
เมื่อเลือกมอเตอร์สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้เริ่มต้นด้วยการใช้งาน จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดทางไฟฟ้าและกลไก หลักการทำงานอธิบายพื้นฐาน แต่ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณภาพการผลิตและการเลือกใช้ส่วนประกอบ
- พิกัดแรงดันไฟฟ้าและความถี่: ตรวจสอบว่ามอเตอร์ได้รับการออกแบบสำหรับ 110 V / 60 Hz, 230 V / 50 Hz หรือพิกัดคู่
- ความเร็วของโรเตอร์และจำนวนขั้ว: ตรวจสอบความเร็วรอบเดินเบาและความเร็วที่กำหนดภายใต้โหลด และเปรียบเทียบสลิปกับเป้าหมายการใช้งานของคุณ
- ประเภทและขนาดของตัวเก็บประจุ: ตัวเก็บประจุส่งผลต่อแรงบิดเริ่มต้น ประสิทธิภาพการทำงาน และการเพิ่มขึ้นของความร้อน ใช้ค่าที่ผู้ออกแบบมอเตอร์กำหนด
- ตลับลูกปืนและฉนวน: เลือกคุณภาพตลับลูกปืนและระดับฉนวนตามอุณหภูมิการทำงานและอายุการใช้งานที่คาดหวัง
- การรับรองและการทดสอบ: ยืนยันว่ามอเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าและประสิทธิภาพที่กำหนดในตลาดเป้าหมายของคุณ
ทดสอบมอเตอร์ในอุปกรณ์ที่สมบูรณ์ วัดอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในสองสามชั่วโมง ฟังเสียงผิดปกติ และตรวจสอบว่าความเร็วคงที่ภายใต้ภาระ หากคุณกำลังเปรียบเทียบตัวเลือกจากก ผู้จำหน่ายมอเตอร์ ขอการวัดและการเขียนแบบมิติแทนที่จะอาศัยเพียงข้อมูลแค็ตตาล็อกเท่านั้น
หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำนั้นตรงไปตรงมา: สนามสเตเตอร์ที่หมุนได้จะสร้างกระแสเหนี่ยวนำของโรเตอร์ และสลิปจะทำให้กระแสนั้นคงอยู่ ผลลัพธ์ที่ได้คือมอเตอร์ไร้แปรงถ่านที่เรียบง่าย สามารถใช้งานได้กับพัดลม เครื่องเป่าลม และเครื่องใช้ในครัวเรือนได้อย่างน่าเชื่อถือเป็นเวลาหลายปี การทำความเข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ช่วยให้คุณเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมและถามคำถามที่ถูกต้องในระหว่างการประเมินซัพพลายเออร์


++86 13524608688












