Leave Your Message

איך פשוט להבין את עקרון הסיבוב של מנועים אסינכרוניים תלת פאזיים

2024-12-27

מנועים אסינכרוניים תלת פאזייםהם מה שאנו מכנים לעתים קרובות מנועי AC

התנאי המקדים לסיבוב של מנועים אסינכרוניים תלת פאזיים הוא שדה מגנטי מסתובב. פיתולי הסטטור של מנועים אסינכרוניים תלת פאזיים משמשים ליצירת שדות מגנטיים מסתובבים. כפי שכולנו יודעים, מתחי הפאזה לפאזה בין הפאזות נבדלים ב-120 מעלות, והכיוונים המרחביים של שלושת הפיתולים של הסטטור של מנוע אסינכרוני תלת-פאזי נבדלים גם הם ב-120 מעלות. בדרך זו, כאשר פיתול הסטטור עובר, כאשר ספק הכוח התלת-פאזי מופעל, פיתול הסטטור יוצר שדה מגנטי מסתובב.

1227-02.jpg

השדה המגנטי המסתובב מסתובב פעם אחת בחלל כאשר הזרם משתנה פעם במחזור. במילים אחרות, מהירות הסיבוב של השדה המגנטי המסתובב מסונכרנת עם השינוי בזרם. מהירות הסיבוב של השדה המגנטי המסתובב היא כדלקמן. n=60f/P כאן, f הוא תדר אספקת החשמל, P הוא מספר זוגות הקטבים של השדה המגנטי, והיחידה של n היא מספר הסיבובים לדקה. לפי נוסחה זו, מהירות המנוע קשורה לתדירות הקטבים המגנטיים ולתדירות אספקת החשמל.

סלילה של חד פאזימנוע אסינכרוני תלת פאזיהוא 1, והרוטור הוא בצורת סדאן. כאשר זרם סינוסואידי חד פאזי עובר דרך פיתול הסטטור, המנוע יוצר שדה מגנטי AC. עוצמתו וכיוונו של השדה המגנטי הזה משתנים באופן סינוסואידי עם הזמן, אך מכיוון שהוא מקובע בחלל, שדה מגנטי זה נקרא גם שדה מגנטי פועם אינטראקטיבי. ניתן לפרק את השדה המגנטי הפועם האינטראקטיבי לשני שדות מגנטיים מסתובבים באותה מהירות וכיווני סיבוב מנוגדים. כאשר הרוטור נייח, שני השדות המגנטיים המסתובבים הללו מייצרים שני מומנטים ברוטור, שהם שטוחים ומנוגדים לכיוון, כך שהמומנט הוא 0 בעת יצירתם, כך שהמנוע לא יכול להסתובב.

כאשר משתמשים בכוח חיצוני כדי לסובב אתמנוע AC אינדוקציה תלת פאזיבכיוון מסוים (סיבוב בכיוון השעון וכו'), התנועה של השדה המגנטי החותך בין השדה המגנטי המסתובב לשדה המגנטי המסתובב בכיוון השעון הופכת קטנה יותר. התנועה של קווי הכוח המגנטיים הנחתכים בין השדה המגנטי המסתובב לשדה המגנטי המסתובב נגד כיוון השעון הופכת גדולה יותר. בדרך זו, המאזן קורס, המומנט האלקטרומגנטי הכולל שייצר הרוטור לא יהיה אפס, והרוטור יסתובב בכיוון ההנעה.