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3 상 유도 전동기에 관한 몇 가지 문제

모터로 작동하는 3 상 비동기 모터. 3 상 비동기 모터의 회전자 속도는 회전 자기장보다 낮고, 회전자 권선은 자기장과의 상대적 운동으로 인해 전동력과 전류를 생성하며, 자기장과 상호 작용하여 전자기 토크를 발생시켜 에너지 변환을 가능하게 한다.

단상 비동기 모터에 비해 3 상 비동기 모터는 성능이 뛰어나 다양한 재료를 절약할 수 있습니다. 회전자 구조에 따라 3 상 비동기 모터는 케이지 및 권선 모양으로 나눌 수 있습니다. 케이지 회전자 비동기 모터는 구조가 간단하고, 운행이 안정적이며, 무게가 가볍고, 가격이 저렴하여 널리 사용되고 있다. 그것의 주요 단점은 속도 조절이 어렵다는 것이다. 권선 3 상 비동기 모터의 회전자 및 고정자에도 3 상 권선이 있어 슬립 링과 브러시를 통해 외부 저항기와 연결됩니다. 가변 저항기의 저항값을 조절하면 모터의 시동 성능을 향상시키고 모터의 회전 속도를 조절할 수 있다.

원칙:

3 상 고정자 권선에 대칭 3 상 AC 를 적용할 때 자기장을 회전하여 회전 속도 n 1 고정자와 회전자의 내부 원 공간을 따라 시계 방향으로 회전합니다. 회전 자기장은 n 1 의 속도로 회전하기 때문에 회전자 도체는 처음에는 정지되었기 때문에 회전자 도체는 고정자 회전 자기장을 절단하여 감지 전동력을 생성합니다 (감지 전동력의 방향은 오른손 법칙에 의해 결정됨). 회전자 도체의 양쪽 끝이 단락 루프에 의해 단락되기 때문에, 전동력을 감지하는 작용으로 회전자 도체에서 감응 전류가 발생하며, 감응 전동력의 방향과 거의 일치한다. 회전자의 유류 도체는 고정자 자기장에서 전자기력의 작용을 받는다 (힘의 방향은 왼손 법칙에 의해 결정됨). 전자기력은 회전자 축에서 전자기 토크를 발생시켜 회전자가 회전 자기장 방향으로 회전하도록 구동합니다.

위의 분석을 통해 모터의 작동 원리는 모터의 3 상 고정자 권선 (위상 당 전기 각도 차이 120 도) 이 3 상 대칭 AC 를 통과할 때 회전 자기장이 생성되고, 회전 자기장이 회 전자 권선을 절단하여 회 전자 권선에 유도 전류 (회 전자 권선이 닫힌 경로) 가 생성되어 전류가 흐를 수 있다는 것입니다

Ac 3 상 유도 전동기 권선의 분류

단일 레벨 권선:

단일 레이어 권선은 각 하위 슬롯에 하나의 코일의 유효 모서리만 있는 권선이므로 총 코일 수는 모터 슬롯 수의 절반에 불과합니다. 단일 층 권선의 장점은 권선의 수가 적고 공정이 간단하다는 것입니다. 층간 장벽이 없어 홈의 활용도를 높였습니다. 단층 구조는 상간 파괴 고장이 발생하지 않는다. 단점은 권선으로 인한 전자기 파형이 이상적이지 않고, 모터 철손실과 소음이 크며, 시동 성능이 약간 떨어지므로, 단일 층 권선은 일반적으로 소용량 비동기 모터에만 사용된다는 것이다. 단일 레이어 권선은 해당 코일 모양과 끝 배열에 따라 체인 권선, 교차 체인 권선, 동심 권선 및 교차 동심 권선으로 나눌 수 있습니다.

1: 체인 경로설정은 모양과 너비가 같은 단일 레벨 코일 컴포넌트로 구성됩니다. 경로설정 끝의 각 코일은 네스트된 체인 링크 같은 이름을 가지기 때문입니다. 단일 레이어 체인 경로설정은 코일 피치가 홀수여야 합니다. 그렇지 않으면 경로설정이 정렬되지 않습니다.

2. 교차 체인 권선은 극당 슬롯 수가 2 보다 큰 홀수인 경우 체인 권선을 배치할 수 없습니다. 이때 단일 및 이중 코일의 교차 권선이 필요합니다.

3. 동심 권선 동일 극 그룹 내의 모든 코일은 동일한 중심을 둘러쌉니다.

4. 각 단계의 슬롯 수 Q 가 2 보다 큰 짝수인 경우 교차 동심 권선 형태를 취할 수 있습니다.

단일 레이어 동심 경로설정과 교차 동심 경로설정의 장점은 경로설정과 경계선이 비교적 간단하다는 것입니다. 단, 코일 끝이 너무 길고 소모선이 너무 많다는 단점이 있습니다. 현재 이 권선 형식은 가끔 소용량에 사용되는 2 극 및 4 극 모터를 제외하고는 거의 사용되지 않습니다.

이중층 권선

단일 및 이중 혼합 권선

별 연결과 각도 연결의 관계

별 연결에서 각도 연결로 변경: 원래 별 연결 중심선 지름의 총 단면 영역을 1.732 로 나누면 각 연결 중심선 지름의 총 단면 영역이 됩니다.

각도 연결을 별 연결로 변경합니다. 선 지름의 전체 단면 영역에 1.732 를 곱하면 별 연결 중심선 지름의 전체 단면 영역과 같습니다.

별 연결과 각도 연결의 본질적 차이

위성이 연결되면 회선 전압은 위상 전압의 1.732 배에 해당하며 위상 전류는 회선 전류와 같습니다.

상전압은 선전압과 같고, 선전류는 상전류의 1.732 배에 해당한다.

같은 전력의 모터, 별모양이 연결될 때 선직경이 굵고, 턴 수가 적고, 뿔이 연결될 때 선직경이 가늘고, 권선수가 많다.

각도 조인트의 단면적은 별 조인트의 0.58 배입니다. 즉, 선 지름의 총 단면 영역을 0.58 로 나누면 별 연결 중심선 지름의 총 단면 영역과 같습니다. 별 연결에 있는 와이어 지름에 0.58 을 곱한 전체 단면 영역은 각진 연결에 있는 와이어 지름의 전체 단면 영역과 같습니다.)

선 지름 단면적의 계산 공식: 단면적 S= 지름의 제곱에 0.785 를 곱한 값입니다.

모터 내부 연결은 명백한 극과 보통 극으로 나눌 수 있으며 모터의 설계 속성에 의해 결정되며 변경할 수 없습니다.

모터 무부하 전류 계산 계수

사중 극자 및 6 극 역률은 0.85-0.98.5 입니다.

역률이 0.85 이고 효율이 0.85 인 경우 계수는 0.435 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.86 이고 효율이 0.86 인 경우 계수는 0.393 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.87 이고 효율이 0.87 이면 계수는 0.353 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.88 이고 효율이 0.88 인 경우 계수는 0.3 13 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.89 이고 효율이 0.89 인 경우 계수는 0.276 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.90 이고 효율이 0.90 이면 계수는 0.240 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.9 1 이고 효율이 0.9 1 이면 계수는 0.205 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.92 이고 효율이 0.92 인 경우 계수는 0. 172 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.93 이고 효율이 0.93 인 경우 계수는 0. 142 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.94 이고 효율이 0.94 인 경우 계수는 0. 1 13 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.95 이고 효율이 0.95 인 경우 계수는 0.086 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.96 이고 효율이 0.96 인 경우 계수는 0.062 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.97 이고 효율이 0.97 이면 계수는 0.040 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.98 이고 효율이 0.98 이면 계수는 0.022 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.99 이고 효율이 0.99 인 경우 계수는 0.008 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

사중, 육중 및 옥텟의 역률은 0.8 1-0.85 입니다.

역률이 0.8 1 이고 효율이 0.8 1 이면 계수는 0.468 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.82 이고 효율이 0.82 인 경우 계수는 0.433 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.83 이고 효율이 0.83 인 경우 계수는 0.398 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.84 이고 효율이 0.84 인 경우 계수는 0.365 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.85 이고 효율이 0.85 인 경우 계수는 0.332 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

사중 극자, 6 극 및 8 극 역률은 0.70-0.80 입니다.

역률이 0.70 이고 효율이 0.70 인 경우 계수는 0.728 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.7 1 이고 효율이 0.7 1 이면 계수는 0.694 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.72 이고 효율이 0.72 인 경우 계수는 0.66 1 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.73 이고 효율이 0.73 인 경우 계수는 0.630 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.74 이고 효율이 0.74 인 경우 계수는 0.595 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.75 이고 효율이 0.75 인 경우 계수는 0.562 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.76 이고 효율이 0.76 인 경우 계수는 0.530 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.77 이고 효율이 0.77 인 경우 계수는 0.499 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.78 이고 효율이 0.78 이면 계수는 0.468 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.79 이고 효율이 0.79 인 경우 계수는 0.438 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

역률이 0.80 이고 효율이 0.80 인 경우 계수는 0.408 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

6 극과 8 극의 역률은 0.75 이다.

역률이 0.75 이고 효율이 0.75 인 경우 계수는 0.496 에 정격 전류를 곱한 값입니다.

반밀봉 모터 정자 철심의 분해: 가열을 통해 고정자 하우징을 거꾸로 놓고 온도가 일정 온도에 도달하면 가열된 고정자 하우징을 가볍게 흔든다.

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