対称三相交流が固定子巻線に導入されると、固定子と回転子の内側の円形空間に沿って時計回りに同期速度 n1 で回転する回転磁界が発生します。 n1 の速度で回転する回転磁界により、ロータ導体は最初静止しているため、ロータ導体がステータ回転磁界を遮断して誘導起電力を発生します(誘導起電力の方向は右手の法則で決まります)。 。回転子導体の両端の短絡リングにより、回転子導体には誘導起電力方向の誘導電流が発生します。ロータの電流が流れる導体は、ステータ磁界内の電磁力を受けます (力の方向は左手の法則によって決まります)。電磁力によりローターシャフトに電磁トルクが発生し、ローターが回転磁界の方向に回転します。
上記の分析に基づいて、電動機の動作原理は次のように要約できます。 電動機の三相固定子巻線(それぞれ電気角で 120 度異なる)に三相対称交流が供給される場合、回転磁界が発生し、回転子巻線が切断され、回転子巻線に電流が誘導されます (回転子巻線は閉路です)。電流が流れるロータ導体はステータの回転磁界の作用により電磁力を生成し、それによってモータシャフトに電磁トルクが形成され、モータが回転します。モータの回転方向は回転磁界の方向と同じです。 。
Jul 09, 2024
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三相非同期モーターの動作原理
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