AC မော်တာs byLT SIMOလျှပ်စီးကြောင်းပေါ်တွင် လည်ပတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လက်ရှိသည် ဦးတည်ချက်နှင့် ပြင်းအားကို စက်ဘီးစီးပုံစံဖြင့် ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများ၊ ပန့်များ၊ ကွန်ပရက်ဆာများနှင့် HVAC စနစ်များကဲ့သို့ မြင့်မားသော ပါဝါထွက်ရှိမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု လိုအပ်သော အက်ပလီကေးရှင်းများတွင် AC မော်တာများကို မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ induction motors၊ synchronous motors နှင့် brushless AC motors အပါအဝင် AC မော်တာ အမျိုးအစားများစွာ ရှိပါသည်။
Induction Motors- Induction motor များသည် အသုံးအများဆုံး AC မော်တာ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး စက်မှုလုပ်ငန်းခွင်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ Induction motors များတွင် stator (stationary part) နှင့် rotor (rotating part) သည် air gap ဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ AC လျှပ်စီးကြောင်း stator windings သို့သက်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် rotor အကွေ့အကောက်များအတွင်း လျှပ်စီးကြောင်းကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးကာ၊ ၎င်းသည် stator field နှင့် အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးကာ rotor ကို လည်ပတ်စေပါသည်။
Synchronous မော်တော်s- Synchronous motors များသည် ပုံသေအမြန်နှုန်းဖြင့်လည်ပတ်သည့် အခြားသော AC မော်တာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အီလက်ထရွန်းနစ်နာရီများနှင့် အချိန်တိုင်းကိရိယာများကဲ့သို့သော တိကျသောအချိန်နှင့် ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် မကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိပါသည်။ Synchronous မော်တာများတွင် အမြဲတမ်းသံလိုက်များပါရှိသော ရဟတ်တစ်ခုနှင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်များပါသော stator တစ်ခုတို့ပါဝင်သည်။ AC လျှပ်စီးကြောင်း stator windings သို့သက်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် rotor ၏သံလိုက်စက်ကွင်းနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော rotating magnetic field ကိုဖန်တီးပေးကာ rotor အား ပုံသေအမြန်နှုန်းဖြင့် လည်ပတ်စေပါသည်။

Brushless AC Motor- brushless AC motor သည် rotor ကိုမောင်းနှင်သော rotating magnetic field တစ်ခုဖန်တီးပြီး လျှပ်စီးကြောင်းများကို ဆင့်ကဲပြောင်းရန်အတွက် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုသည့် AC မော်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Brushless AC မော်တာကို စက်ရုပ်များ၊ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကားများကဲ့သို့ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
DC မော်တော်အခြားတစ်ဖက်တွင် : DC မော်တာများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သော DC လျှပ်စီးကြောင်း လိုအပ်ပါသည်။ စက်ရုပ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များကဲ့သို့သော တိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုလိုအပ်သော DC မော်တာများကို မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ DC မော်တာများကို brushed DC မော်တာများနှင့် brushless DC မော်တာများအပါအဝင် အမျိုးအစားများစွာ ခွဲခြားနိုင်သည်။
Brushed DC Motor- အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး DC မော်တာ အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး brushed DC motor တွင် ကွိုင်ပါသော ရဟတ်နှင့် အမြဲတမ်းသံလိုက်ရှိသော stator ပါ၀င်ပါသည်။ ကွိုင်များသို့ လျှပ်စီးကြောင်းကို သက်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အမြဲတမ်းသံလိုက်များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်သော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ဖန်တီးပေးကာ ရဟတ်ကို လှည့်စေသည်။ Brushed DC မော်တာများကို အရုပ်များ၊ စက်ပစ္စည်းများနှင့် ပါဝါကိရိယာများကဲ့သို့သော အသေးစား အီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Brushless DC မော်တာ- Brushless DC မော်တာသည် ရဟတ်ကိုမောင်းနှင်သည့် သံလိုက်စက်ကွင်းများအဖြစ် ဆက်တိုက်လျှပ်စီးကြောင်းပြောင်းရန် အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးပြုသည့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော DC မော်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Brushless DC မော်တာကို စက်ရုပ်များ၊ အလိုအလျောက်စနစ်နှင့် လျှပ်စစ်ကားများကဲ့သို့ မြင့်မားသော ထိရောက်မှုနှင့် တိကျသော ထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
အဓိက ကွာခြားချက်များ- AC နှင့် DC မော်တာများကြား အဓိက ကွာခြားချက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အကျဉ်းချုံးနိုင်ပါသည်။
- လက်ရှိ- AC မော်တာများသည် လျှို့ဝှက်လျှပ်စီးကြောင်းကို အသုံးပြုကြပြီး DC မော်တာများသည် အဆက်မပြတ်တည်ငြိမ်သော DC လျှပ်စီးကြောင်း လိုအပ်ပါသည်။
- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ- AC နှင့် DC မော်တာများတွင် ကွဲပြားသောအတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံများ ရှိသည်၊ AC မော်တာများတွင် ပုံမှန်အားဖြင့် stator နှင့် ရဟတ်များပါရှိပြီး DC မော်တာများတွင် သံလိုက်များနှင့် လှည့်ပတ်ထားသော ကွိုင်များရှိသည်။
- ပါဝါထောက်ပံ့မှု- AC မော်တာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဂရစ်(သို့) AC ပါဝါထောက်ပံ့မှုသို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ DC မော်တာများကို ပုံမှန်အားဖြင့် ဘက်ထရီများ၊ rectifiers သို့မဟုတ် DC ပါဝါထောက်ပံ့မှုများဖြင့် ပါဝါပေးပါသည်။
- အမြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု- DC မော်တာများသည် AC မော်တာများထက် အဆက်မပြတ်အမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်၊ ၎င်းသည် ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် တည်ငြိမ်သောအမြန်နှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန် စိန်ခေါ်နိုင်သည်။
- စွမ်းဆောင်ရည်- DC မော်တာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် AC မော်တာများထက်၊ အထူးသဖြင့် နိမ့်သောအမြန်နှုန်းနှင့် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် အသုံးပြုသည့်အခါတွင် ပိုမိုထိရောက်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ရွေးချယ်မှုLT SIMO မော်တော်AC နှင့် DC မော်တာများသည် တိကျသောလျှောက်လွှာနှင့် လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။ AC မော်တာကို ပုံမှန်အားဖြင့် စက်ရုပ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များကဲ့သို့သော တိကျသောထိန်းချုပ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုလိုအပ်သော အပလီကေးရှင်းများတွင် DC မော်တာများကို စက်ရုပ်များ၊ လျှပ်စစ်ကားများနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စနစ်များကဲ့သို့သော မြင့်မားသောပါဝါထွက်ရှိမှုနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုလိုအပ်သည့် အက်ပ်များတွင် အသုံးပြုကြသည်။