Jun 02, 2017 Tinggalkan pesanan

Perbezaan Antara Motor Induksi Linear Dan Motor Induksi Rotary

Motor induksi linear dan motor induksi putar dalam prinsip kerja tidak ada perbezaan penting. Hanya dapatkan pergerakan mekanikal dengan cara yang berbeza. Tetapi kedua-duanya dalam prestasi elektromagnet terdapat drama perbezaan besar, terutama dalam tiga aspek berikut:

(1) Pemegun motor induksi putar tiga fasa penggulungan adalah simetri. Oleh itu jika voltan tiga fasa yang digunakan adalah simetri. Arus tiga fasa adalah simetri. Tetapi penggulungan linear tiga fasa induksi motor induksi linear tidak simetri dalam kedudukan ruang. Gegelung di pinggir berbanding kumparan yang terletak di tengah. Nilai induktansinya sangat berbeza. Dengan kata lain: reaktansi fasa tidak sama. Oleh itu, walaupun voltan tiga fasa adalah simetri. Arus penggulungan tiga fasa juga tidak simetris. Berikut adalah sama dengan "

(2) set motor induksi putar, pemutar meminta jurang udara adalah bulat, tiada kepala tidak ekor, berterusan. Tiada permulaan dan akhir. Tetapi motor induksi linear antara jurang udara primer dan sekunder wujud di antara permulaan dan akhir. Apabila hujung menengah masuk atau keluar jurang udara. Akan ada konduktor sekunder untuk mendorong arus tambahan. Ini adalah apa yang dipanggil "kesan marginal". Oleh kerana pengaruh kesan kelebihan, motor induksi linear dan motor induksi berputar agak berbeza dengan ciri-ciri operasi. Berikut adalah sama dengan "

(3) Sebagai motor induksi linear awal, menengah ke arah garis lurus untuk meneruskan panjang tertentu, dan daya elektromagnet biasa biasanya tidak sekata, jadi struktur mekanik umum antara jurang udara primer dan sekunder dilakukan Lebih lama. Seperti itu. Faktor kuasanya lebih rendah daripada motor induksi berputar.

Motor induksi linear dibahagikan kepada berbentuk datar, berbentuk silinder, stator pendek dan mod pemutar pendek berbentuk rata, kuasa boleh menjadi fasa tunggal atau tiga fasa. Untuk induksi motor induksi linear tunggal, contohnya, ia terdiri daripada stator dan komposisi badan bergerak. Stator ini juga dipanggil utama, yang dibentuk dengan menyusun lembaran keluli elektrik cogging, dan alur dibenamkan dalam alur. Badan bergerak juga dipanggil konduktor sekunder, biasanya diperbuat daripada tembaga atau aluminium. Terdapat jarak tertentu antara stator dan badan bergerak, iaitu jurang udara. Apabila penggulungan dihubungkan dengan fasa tunggal atau fasa tiga fasa berselang-seli, ketumpatan fluks magnet B dinyatakan dengan persamaan berikut: B = B0cos (ωt - πx / τ), ω = 2πf, x Jarak pada stator Permukaan, τ Jarak tiang. Momen ini adalah separuh panjang gelombang kepadatan fluks magnet, yang sama dengan separuh panjang kitaran, dan kepadatan fluks magnet adalah fungsi jarak x. Ini jenis t dan x sebagai fungsi kepadatan fluks magnet yang dipanggil bergerak medan magnet gelombang, yang merupakan putaran motor dengan medan magnet berputar adalah prinsip yang sama. Seperti yang diterangkan di atas, fluks magnet dihasilkan di stator selepas kuasa ac digunakan, dan arus eddy diinduksi pada plat logam badan bergerak menurut undang-undang Lenz. Biarkan voltan teraruh arus eddy ialah E, induktansi L dan rintangan R pada plat logam, arus eddy pada plat logam ialah I = E / z, arus eddy dan ketumpatan fluks magnet akan menghasilkan tujahan berterusan F Terdapat tujahan positif dan negatif, tetapi tujahannya jauh lebih besar daripada tujahan negatif, daya yang bertindak ke atas badan adalah teras utama, iaitu prinsip kerja motor induksi linear. Peranti induksi motor induksi linear boleh menggunakan penyongsang. Kekerapan output penyongsang boleh dikawal di bawah tindakan isyarat kawalan, yang boleh dikawal oleh logik atau gelung tertutup. Penukar frekuensi menghasilkan frekuensi yang berbeza, dan tujahan yang terhasil akan berubah sewajarnya. Oleh kerana kekerapan dua gegelung stator berbeza, perubahan segerak medan magnet gelombang perjalanan disebabkan, sehingga tujah motor diubah dari 0 hingga maksimum.


Hantar pertanyaan

whatsapp

teams

E-mel

Siasatan