Summary: 3 상 비동기 모터의 회전을위한 전제 조건은 회전 자기장을 갖는 것이며, 3 상 비동기 모터의 고정자 권선은 회전 자기장을 생성하는데 사용된다. 우리 모두 알다시피, 위상 전원 공급 장치와 위상 사이의 전...
3 상 비동기 모터의 회전을위한 전제 조건은 회전 자기장을 갖는 것이며, 3 상 비동기 모터의 고정자 권선은 회전 자기장을 생성하는데 사용된다. 우리 모두 알다시피, 위상 전원 공급 장치와 위상 사이의 전압 차이는 120도이며, 3 상 비동기 모터의 고정자의 3 개의 권선은 또한 공간 방향에서 120도 다릅니다. 따라서, 3 상 전력이 고정자 권선에 도입되면, 고정자 권선은 회전 자기장을 생성한다. 전류가 모든 사이클을 변화 시키면 회전 자기장이 공간에서 한 번 회전합니다. 즉, 회전 자기장의 속도는 전류의 변화와 동기화됩니다. 회전 자기장의 속도 : n = 60f/p 여기서 F는 전력 주파수이고, p는 자기장의 극 쌍의 수이고, n의 단위는 분당 혁명 수이다. 이 공식에 따르면, 우리는 모터의 속도가 극의 수와 전원 공급 장치 주파수와 관련이 있음을 알고 있습니다.
단일 위상 AC 모터는 하나의 권선 만 있고 로터는 다람쥐 케이지입니다. 단상 정현파 전류가 고정자 권선을 통과 할 때, 모터는 교대 자기장을 생성합니다. 이 자기장의 강도와 방향은 항상 정현파 법칙에서 변화하지만 공간에서의 방향은 고정되어 있으므로이 자기장을 교대하는 맥동 자기장이라고도합니다. 교류 맥동 자기장은 동일한 속도와 반대 회전 방향으로 2 개의 회전성 자기장으로 분해 될 수 있습니다.
3 상 비동기 모터의 로터가 고정 된 경우, 2 개의 회전 자기장은 로터의 동일한 크기와 반대 방향의 2 개의 토크를 생성하므로 결합 된 토크가 0이므로 모터는 회전 할 수 없습니다. 외부 힘을 사용하여 3 상 비동기 모터를 특정 방향 (예 : 시계 방향 회전)으로 회전시킬 때 로터와 시계 방향 회전 자기장 사이의 절단 자기장 라인의 이동이 작게됩니다. 로터와 회전 자기장 사이의 절단 자기장 라인은 시계 방향으로의 움직임이 더 커집니다. 이러한 방식으로 균형이 고정되고 로터에 의해 생성 된 총 전자기 토크는 더 이상 0이되지 않으며 로터는 푸시 방향으로 회전합니다 .