محرك التيار المترددبواسطةالملازم سيموصُممت محركات التيار المتردد للعمل بالتيار المتردد، أي أن التيار يتغير اتجاهه وشدته بشكل دوري. تُستخدم محركات التيار المتردد غالبًا في التطبيقات التي تتطلب طاقة عالية وتشغيلًا مستمرًا، مثل الآلات الصناعية والمضخات والضواغط وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. هناك عدة أنواع من محركات التيار المتردد، بما في ذلك المحركات الحثية والمحركات المتزامنة ومحركات التيار المتردد عديمة الفرش.
محرك الحثس: المحركات الحثية هي أكثر أنواع محركات التيار المتردد شيوعًا، وتُستخدم على نطاق واسع في التطبيقات الصناعية. تتكون المحركات الحثية من الجزء الثابت (الجزء الثابت) والجزء الدوار (الجزء الدوار) يفصل بينهما فجوة هوائية. عند تطبيق تيار متردد على لفات الجزء الثابت، يُولّد مجالًا مغناطيسيًا يُحفّز تيارًا في لفات الجزء الدوار، والذي بدوره يُولّد مجالًا مغناطيسيًا يتفاعل مع مجال الجزء الثابت، مما يُؤدي إلى دوران الجزء الدوار.
محرك متزامنالمحركات المتزامنة هي نوع آخر من محركات التيار المتردد تعمل بسرعة ثابتة، وتُستخدم غالبًا في التطبيقات التي تتطلب توقيتًا وتحكمًا دقيقين، مثل الساعات الإلكترونية والمؤقتات. تتكون المحركات المتزامنة من دوار مزود بمغناطيسات دائمة وثابت مزود بمغناطيسات كهربائية. عند تطبيق تيار متردد على لفات الجزء الثابت، يُولّد مجالًا مغناطيسيًا دوارًا يتفاعل مع المجال المغناطيسي للدوار، مما يُؤدي إلى دوران الدوار بسرعة ثابتة.

محرك تيار متردد بدون فرش: هو محرك تيار متردد يستخدم التحكم الإلكتروني لتحويل التيار الكهربائي إلى لفات الجزء الثابت بشكل تسلسلي، مما يُنشئ مجالًا مغناطيسيًا دوارًا يُحرك الجزء الدوار. تُستخدم محركات التيار المتردد بدون فرش غالبًا في التطبيقات التي تتطلب كفاءة عالية وتحكمًا دقيقًا، مثل الروبوتات والأتمتة والمركبات الكهربائية.
محرك التيار المستمرمن ناحية أخرى، تتطلب محركات التيار المستمر تيارًا مستمرًا ثابتًا ومستقرًا للعمل بكفاءة. تُستخدم محركات التيار المستمر غالبًا في التطبيقات التي تتطلب تحكمًا دقيقًا وكفاءة عالية، مثل الروبوتات والمركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة. يمكن تقسيم محركات التيار المستمر إلى عدة أنواع، بما في ذلك محركات التيار المستمر ذات الفرشاة ومحركات التيار المستمر عديمة الفرشاة.
محرك تيار مستمر ذو فرشاة: يُعدّ هذا المحرك أبسط أنواع محركات التيار المستمر وأكثرها شيوعًا، ويتكون من دوار ذي ملفات، وثابت ذي مغناطيسات دائمة. عند تطبيق تيار كهربائي على الملفات، يُولّد مجالًا مغناطيسيًا يتفاعل مع المغناطيسات الدائمة، مما يُؤدي إلى دوران الدوار. تُستخدم محركات التيار المستمر ذات فرشاة عادةً في الأجهزة الإلكترونية الصغيرة، مثل الألعاب والأجهزة الكهربائية والأدوات الكهربائية.
محرك تيار مستمر بدون فرش: محرك التيار المستمر بدون فرش هو محرك تيار مستمر أكثر تعقيدًا، يستخدم التحكم الإلكتروني لتحويل التيار الكهربائي إلى لفات الجزء الثابت بشكل تسلسلي، مما يُنشئ مجالًا مغناطيسيًا دوارًا يُحرك الجزء الدوار. تُستخدم محركات التيار المستمر بدون فرش غالبًا في التطبيقات التي تتطلب كفاءة عالية وتحكمًا دقيقًا، مثل الروبوتات والأتمتة والمركبات الكهربائية.
الاختلافات الرئيسية: يمكن تلخيص الاختلافات الرئيسية بين محركات التيار المتردد والمحركات المستمرة على النحو التالي:
- التيار: تستخدم محركات التيار المتردد تيارًا متناوبًا، بينما تتطلب محركات التيار المستمر تيارًا مستمرًا ثابتًا ومستقرًا.
- البنية: تمتلك محركات التيار المتردد والتيار المستمر هياكل داخلية مختلفة، حيث تحتوي محركات التيار المتردد عادةً على جزء ثابت ودوار، بينما تحتوي محركات التيار المستمر على مغناطيسات ثابتة وملفات دوارة.
- مصدر الطاقة: عادةً ما تكون محركات التيار المتردد متصلة بالشبكة أو مصدر طاقة التيار المتردد، بينما تعمل محركات التيار المستمر عادةً بالبطاريات أو المقومات أو مصادر طاقة التيار المستمر.
- التحكم في السرعة: من الأسهل التحكم في محركات التيار المستمر والحفاظ على سرعة ثابتة مقارنة بمحركات التيار المتردد، والتي قد يكون من الصعب التحكم فيها والحفاظ على سرعة ثابتة.
- الكفاءة: تعتبر محركات التيار المستمر أكثر كفاءة بشكل عام من محركات التيار المتردد، وخاصة عند السرعات المنخفضة وعند استخدامها في التطبيقات التي تتطلب التحكم الدقيق.
بشكل عام، اختيارمحرك LT SIMOيعتمد اختيار محركات التيار المتردد والتيار المستمر على التطبيقات والمتطلبات المحددة. تُستخدم محركات التيار المتردد عادةً في التطبيقات التي تتطلب طاقة عالية وتشغيلًا مستمرًا، مثل الآلات الصناعية وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بينما تُستخدم محركات التيار المستمر عادةً في التطبيقات التي تتطلب تحكمًا دقيقًا وكفاءة عالية، مثل الروبوتات والمركبات الكهربائية وأنظمة الطاقة المتجددة.