★モーターの原理:モーターの原理は非常に簡単です。簡単に言えば、電気エネルギーを使用してコイルに回転磁界を発生させ、ローターを回転させる装置です。電磁誘導の法則を学んだ人は、通電されたコイルが磁界内で強制的に回転することを知っています。これがモーターの基本原理です。これは中学校の物理の知識です。
★モーターの構造:モーターを分解したことがある人なら誰でも、モーターが主に固定ステータ部分と回転ロータ部分の2つの部分で構成されていることを知っています。1.ステータ(固定部分)ステータコア:モーターの磁気回路の重要な部分であり、ステータ巻線がその上に配置されています。ステータ巻線:コイル、モーターの回路部分で、電源に接続され、回転磁場を生成するために使用されます。ベース:ステータコアとモーターエンドカバーを固定し、保護と放熱の役割を果たします。2.ローター(回転部分)ローターコア:モーターの磁気回路の重要な部分で、ローター巻線はコアスロットに配置されています。ローター巻線:ステータの回転磁場を切断して誘導起電力と電流を発生させ、電磁トルクを形成してモーターを回転させます。
1. ステータ(固定部) ステータコア:モーターの磁気回路の重要な部分で、ステータ巻線が配置されます。 ステータ巻線:コイル、モーターの回路部分で、電源に接続され、回転磁界を生成するために使用されます。 ベース:ステータコアとモーターのエンドカバーを固定し、保護と放熱の役割を果たします。 2. ローター(回転部) ローターコア:モーターの磁気回路の重要な部分で、ローター巻線がコアスロットに配置されます。 ローター巻線:ステータの回転磁界を切断して誘導起電力と電流を発生させ、電磁トルクを形成してモーターを回転させます。
★モーターの計算式: 1.電磁気関連 1)モーターの誘導起電力の計算式:E = 4.44 * f * N * Φ、ここでEはコイル起電力、fは周波数、Sは巻かれている導体(鉄心など)の断面積、Nは巻数、Φは磁束です。式の導出方法については詳しく説明しません。主に使用方法について説明します。誘導起電力は電磁誘導の本質です。誘導起電力のある導体を閉じると、誘導電流が発生します。誘導電流は磁場内のアンペア力の影響を受け、磁気モーメントを発生させ、コイルを回転させます。上記の式から、起電力の大きさは電源周波数、コイルの巻数、磁束に比例することがわかります。磁束の計算式はΦ = B * S * COSθです。面積Sの平面が磁場の方向と垂直なとき、角度θは0、COSθは1となり、式はΦ=B*Sとなります。
上記の 2 つの式を組み合わせると、モーターの磁束強度を計算する式が得られます。B=E/(4.44*f*N*S)。 2) もう 1 つはアンペア力の式です。コイルにかかる力を知りたい場合は、この式 F=I*L*B*sinα が必要です。ここで、I は電流強度、L は導体の長さ、B は磁場強度、α は電流方向と磁場方向の間の角度です。ワイヤが磁場に垂直な場合、式は F=I*L*B になります (N ターン コイルの場合、磁束 B は N ターン コイルの合計磁束であり、N を再度乗算する必要はありません)。力がわかれば、トルクがわかります。トルクは、トルクに作用半径を乗じたものに等しく、T=r*F=r*I*B*L (ベクトル積) です。電力=力*速度(P=F*V)と線速度V=2πR*毎秒速度(n秒)の2つの式を通じて、電力との関係を確立し、以下の3番目の式を得ることができます。 ただし、このとき実際の出力トルクが使用されるため、計算された電力が出力電力であることに注意してください。 2. AC非同期モーターの速度を計算する式は、n = 60f / Pです。 これは非常に簡単です。 速度は電源周波数に比例し、モーター極対の数に反比例します(対であることを覚えておいてください)。 式をそのまま適用するだけです。 ただし、この式は実際には同期速度(回転磁界速度)を計算します。 非同期モーターの実際の速度は同期速度よりもわずかに低くなるため、4極モーターは通常1400回転以上で、1500回転に達しないことがよくあります。 3. モーターのトルクと電力計の速度の関係:T = 9550P / n(Pはモーターの電力、nはモーターの速度)は、上記の1の内容から導き出すことができますが、導き方を学ぶ必要はなく、この計算式を覚えておくだけです。ただし、式中の電力Pは入力電力ではなく、出力電力です。モーターには損失があるため、入力電力は出力電力と等しくありません。ただし、本では理想化されていることが多く、入力電力は出力電力と等しくなります。
4.モーター電力(入力電力):1)単相モーター電力計算式:P = U * I * cosφ。力率が0.8、電圧が220V、電流が2Aの場合、電力P = 0.22×2×0.8 = 0.352KW。2)三相モーター電力計算式:P = 1.732 * U * I * cosφ(cosφは力率、Uは負荷線電圧、Iは負荷線電流)。ただし、このタイプのUとIはモーターの接続方法に関係しています。スター接続を使用する場合、電圧が120°離れた3つのコイルの共通端が一緒に接続されて0点を形成するため、負荷コイルに負荷される電圧は実際には相電圧です。三角接続を使用する場合、各コイルの両端が電源ラインに接続されているため、負荷コイルに負荷される電圧は線間電圧です。一般的に使用されている3相380V電圧を使用すると、コイルはスター接続で220V、トライアングル接続で380Vになり、P = U * I = U ^ 2 / Rとなるため、トライアングル接続の電力はスター接続の3倍になります。これが、高出力モーターがスターデルタ降圧始動を使用する理由です。上記の式を習得して完全に理解すると、モーターの原理に戸惑うことがなくなり、モーターの抵抗などの難しいコースを学ぶことを恐れなくなります。★モーターのその他の部分。
1) ファン: 通常はモーターの尾部に取り付けられ、モーターの熱を放散します。 2) ジャンクション ボックス: AC 三相非同期モーターなどの電源に接続するために使用され、必要に応じて星型または三角形に接続することもできます。 3) ベアリング: モーターの回転部分と固定部分を接続します。 4. エンド カバー: モーターの外側にある前面と背面のカバーで、サポートの役割を果たします。
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