導入
誘導モーターは、電気エネルギーを機械的エネルギーに変換する電気装置です。電気工学の分野では、その自己開始と安定した電力機能により、多数の機械や機器の駆動装置として広く使用されています。その中に使用されるローターには2つのタイプがあります:リスケージとスリップリング。今日、Bytuneは、あなたと一緒に、誘導モーターが何であるか、それがどのように動作するかを理解し、2種類のローターの構造、パフォーマンス、アプリケーションなどを比較します。
誘導モーターとその動作の原則は何ですか

非同期モーターとして知られる誘導モーターは、ACモーターです。それは主に2つの主要な部分で構成されています:ステーターとローター。さらに、エンドカバー、ベアリング、ファンなどの補助コンポーネントも含まれています。
• ステータ: モータの固定部分であり、ステータコア、ステータ巻線、およびフレームで構成されます。固定子巻線は、規則的に配置され接続された多数のコイルで構成されています。これらのコイルはステータコアのスロットに埋め込まれています。これらに三相交流を流すことで回転磁界を発生させます。
•ローター:ローターはモーターの回転部分であり、電磁トルクを生成してモーターと機械を回転させることができます。最も一般的なローターは、「リス - ケージ」デザインで、その長さに沿って伸びる積層コアと導電性バーで構成され、リングによって両端で循環します。ただし、スリップ - リングと外部抵抗を備えた「創傷ローター」も非常に人気があります。
誘導モーターはどのように機能しますか?
誘導モーターは、主にステーターとローターの2つの部分で構成されています。 3つの位相交互の電流がステーターの巻線に適用されると、ステーター内で回転磁場が生成されます。その同期速度ns =120 f/p、ここ:
f は電源周波数 (ヘルツ、Hz) です。
Pはモーターの極ペアの数です。
固定ローターと比較して、モーター内のローター導体は磁気誘導ラインを切断して誘導電気力を生成できます。ローター導体は閉ループを形成するため、誘導された電気的な力は、ローター導体に誘導電流を引き起こします。
Lenzの法則によると、誘導電流によって生成される磁場は回転磁場と相互作用し、ローターが回転し始めたトルクを生成します。ただし、ローターは常に同期速度よりわずかに低い速度で回転します。スリップレートs=ns-nr/ns(nrは誘導モーターの回転速度です)。この値は通常、1%から5%です。

誘導モーターで使用されるスリップリングローターとリスケージローターとは何ですか?

• 概要: スリップ リングは、巻線回転子誘導電動機のコンポーネントです。導電性リング、ブラシ、ブラシホルダー、絶縁材などで構成されます。スリップリング誘導電動機の回転子巻線は星型に接続された三相巻線であり、3つの出力端子はそれぞれ3つの導電性リングに接続されています。
・動作原理:モータが回転すると、回転子巻線に誘導起電力と誘導電流が発生します。ブラシと導電性リングの間の滑り接触を通じて、ローター巻線の電流が外部回路に導かれます。モーターの始動、速度調整、ブレーキなどの制御に使用されます。
かご型ローター
それは何ですか:リス - ケージは、リス - ケージ誘導モーターで使用されるローターです。その巻線の全体的な形状がリスケージに似ているため、その名前が得られます。リス - ケージローターは、ロータースロットに挿入された複数の導電性バーと2つの円形のエンドリングで構成されています。 Small -サイズのケージ - タイプモーターは一般にキャスト - アルミニウム溶接を使用しますが、100kWを超えるモーターには銅バーと銅の末端リングが溶接されています。
動作原理:操作中、3位相の交互電流がステーターの巻線に適用された後、ステーター内で回転磁場が生成されます。この磁場は、同期速度でステーター内で回転し、リス - ローターのケージ導電性バーを切ります。リス - ケージ導電性バーはロータースロット内の閉じた導電性ループであるため、回転磁場がバーを切断すると、誘導電気力と誘導電流がバーで生成されます。ローターを駆動して、回転磁場の方向にモーターを回転させます。
2 つのローターの比較
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比較項目 |
スリップリングローター |
リスケージローター |
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構造の複雑さ |
ステーター、ローター、導電性リング、ブラシを備えたより複雑な構造 |
シンプルで、主にステーターとリスで構成されています - ケージ |
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拡張性 |
3つの位相巻線があり、外部抵抗器のようなコンポーネントを接続できます |
外部に抵抗を接続することはできません。 |
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メンテナンス |
メンテナンスはほとんどなく、摩耗後に簡単に交換できます |
一般レベル |
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始動性能 |
大きな開始トルク/高出発トルクと力率 |
ダイレクトスタート時の始動トルクが比較的小さい/始動電流が大きい |
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速度規制 |
滑らかな速度調整を使用して、10、000 rpmにカスタマイズできます |
調整は容易ではないが、通常は一定速度で動作する |
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料金 |
素材によって異なります |
製造コストの削減 |
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運用上の信頼性 |
貴重な金属ブラシ、接触、最適化された構造のための高い運用上の信頼性 |
中程度、構造は比較的単純です |
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該当するシナリオ |
クレーンやウインチなど、始動トルクと速度 - 調整性能に対する高い要件が要求される場合 |
一般的な工業生産機器や家電製品のように、一定の速度操作がある機会 |
誘導電動機のかご形に比べてスリップリングが優れている点
かごの構造はより堅牢ですが、スリップリング ローターはスリップリング誘導電動機に次のような多くの利点ももたらします。
• より高い始動トルク:スリップリングは、ローター回路に適切な抵抗を挿入することにより、高い始動トルクと力率を提供できます。したがって、スリップリング誘導モータを負荷をかけた状態で起動する必要があるクレーンやウインチに使用すると、負荷抵抗を克服してこれらの機器をスムーズに起動できます。
•開始電流を下げる:誰もが知っているように、過度の開始電流は、電源グリッドに大きな影響を与える可能性があります。抵抗器がスリップ - リングローター回路に挿入されると、開始電流が減少します。これは、ローター回路の抵抗が増加すると、ローター電流が減少し、変圧器の原理に従って、固定子電流もそれに応じて減少するためです。
•より広い速度 - 規制:スリップリング誘導電動機は、回転子回路に接続された抵抗の値を変更することで速度調整を行うことができます。これは、旋盤やフライス盤などの一部の金属加工装置で非常に役立ちます。接続された抵抗が増加すると、モーター速度が低下します。逆に、接続された抵抗が減少すると、モーター速度が増加します。これは、かご型誘導電動機ではできないことです。

よくある質問
Q:スリップを維持する方法 - スリップのリング - リング誘導モーター?
A:使用後、スリップの表面に蓄積されたダスト - リングとコンポーネント間の隙間を迅速にきれいにします。また、ブラシの摩耗状態を確認し、過度に摩耗したブラシをタイムリーに交換する必要があります。これにより、ブラシとスリップ - リングの間の良好な接触が保証されます。さらに、スリップの断熱性パフォーマンスが正常かどうかを確認します。
Q:リス - ケージ誘導モーターの開始電流が大きすぎる場合はどうすればよいですか?
A:開始電流が大きすぎると、摩擦と抵抗が増える可能性があります。 Star -Deltaの開始、自動トランスフォーマーの削減などの電圧開始方法を採用して、開始電流を減らすことができます。または、適切なソフト - スターターまたは周波数コンバーターを選択して、開始プロセスを制御することもできます。
Q: スリップリング誘導モーターと DC モーターの違いは何ですか?
A:スリップ - リング誘導モーターはACモーターであり、そのローター電流は電磁誘導によって生成されます。対照的に、DCモーターのローター電流は、ブラシと整流子を介して直接供給されます。さらに、彼らの作業原則、構造、パフォーマンスはすべて異なります。詳細については、エンジニアリングチームに相談できます。
結論
上記のコンテンツから、スリップ - リングとリス - ケージはそれぞれ誘導モーターに特性を持っていると結論付けることができます。簡単に言えば、トルクと速度 - 規制能力を開始するための高い要件がある場合、スリップ - リング誘導モーターがより適している場合があります。ただし、厳格なコスト要件があり、一定の速度機器でそれを使用したい場合は、リス - ケージ誘導モーターを選択できます。
実際のアプリケーションでは、特定の産業機器や用途の要件に応じて、適切なモーターのタイプを選択する必要があります。さらに詳しく知りたい場合は、記事「オルタネーターにおけるスリップ リングの用途は何ですか?「また、26年以上にわたってスリップリングサプライヤーとして、Bytuneは信頼できるスリップを提供することに自信を持っています - 誘導モーターのいずれかにリング。
