ดูทั้งหมด

โปรดยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นฉบับทางการกลับ

ยุโรป
France(Français) Germany(Deutsch) Italy(Italia) Russian(русский) Poland(polski) Czech(Čeština) Luxembourg(Lëtzebuergesch) Netherlands(Nederland) Iceland(íslenska) Hungarian(Magyarország) Spain(español) Portugal(Português) Turkey(Türk dili) Bulgaria(Български език) Ukraine(Україна) Greece(Ελλάδα) Israel(עִבְרִית) Sweden(Svenska) Finland(Svenska) Finland(Suomi) Romania(românesc) Moldova(românesc) Slovakia(Slovenská) Denmark(Dansk) Slovenia(Slovenija) Slovenia(Hrvatska) Croatia(Hrvatska) Serbia(Hrvatska) Montenegro(Hrvatska) Bosnia and Herzegovina(Hrvatska) Lithuania(lietuvių) Spain(Português) Switzerland(Deutsch) United Kingdom(English)
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Japan(日本語) Korea(한국의) Thailand(ภาษาไทย) Malaysia(Melayu) Singapore(Melayu) Vietnam(Tiếng Việt) Philippines(Pilipino)
แอฟริกาอินเดียและตะวันออกกลาง
United Arab Emirates(العربية) Iran(فارسی) Tajikistan(فارسی) India(हिंदी) Madagascar(malaɡasʲ)
อเมริกาใต้ / โอเชียเนีย
New Zealand(Maori) Brazil(Português) Angola(Português) Mozambique(Português)
อเมริกาเหนือ
United States(English) Canada(English) Haiti(Ayiti) Mexico(español)
บ้านบล็อกมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
บน 09/08/2024 432

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวมีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้าที่ทันสมัยเพราะใช้งานง่ายเชื่อถือได้และคุ้มค่าพวกเขาทำงานในกระแสสลับเฟสเดี่ยว (AC) และใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องใช้ในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์เช่นพัดลมเครื่องซักผ้าและเครื่องดูดฝุ่นมอเตอร์เหล่านี้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเชิงกลผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าแม้ว่าการออกแบบของพวกเขานั้นง่าย แต่พวกเขาก็เผชิญกับความท้าทายเช่นการไม่สามารถเริ่มต้นด้วยตัวเองซึ่งได้รับการแก้ไขโดยใช้กลไกเช่นตัวเก็บประจุและขดลวดเสริมบทความนี้จะพิจารณาถึงการก่อสร้างหลักการทำงานข้อดีข้อเสียและการประยุกต์ใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวซึ่งให้ความเข้าใจอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและความสำคัญของพวกเขา

แคตตาล็อก

1. มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวคืออะไร
2. การก่อสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
3. หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
4. เหตุใดมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวจึงไม่เริ่มต้นด้วยตนเอง
5. การสร้างมอเตอร์สองเฟสเพื่อแก้ปัญหาเฟสเดี่ยว
6. มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน
7. วิธีการเริ่มต้นสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
8. การเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวและสามเฟส
9. วงจรที่เทียบเท่าของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
10. แอปพลิเคชันข้อดีและข้อเสียของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว
11. บทสรุป

Single-Phase Induction Motor Overview

รูปที่ 1: ภาพรวมมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวคืออะไร

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวคือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ทำงานในกระแสสลับเฟสเดียว (AC)มอเตอร์เหล่านี้แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานเชิงกลโดยใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแม่เหล็กไฟฟ้าพวกเขาเป็นเรื่องธรรมดาในเครื่องใช้ในบ้านเช่นแฟน ๆ เครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นและอื่น ๆ เพราะมันง่ายต่อการสร้างและดูแลรักษาง่าย

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวทำงานในระบบแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวซึ่งพบได้บ่อยในบ้านและธุรกิจมากกว่าระบบสามเฟสระบบเหล่านี้มีราคาไม่แพงมากขึ้นและตอบสนองความต้องการพลังงานที่ต่ำกว่าในบ้านร้านค้าและสำนักงานการออกแบบมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวนั้นตรงไปตรงมาทำให้ประหยัดต้นทุนเชื่อถือได้และง่ายต่อการบำรุงรักษาเนื่องจากประโยชน์เหล่านี้พวกเขาจึงถูกใช้อย่างกว้างขวางในเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเครื่องดูดฝุ่นพัดลมและเครื่องซักผ้ารวมถึงอุปกรณ์เช่นปั๊มแรงเหวี่ยงและเครื่องเป่าลม

เมื่อเริ่มมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวจะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวเนื่องจากมอเตอร์เฟสเดี่ยวไม่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองพวกเขาต้องการกลไกเริ่มต้นเช่นตัวเก็บประจุหรือคดเคี้ยวเสริมกลไกนี้สร้างการเปลี่ยนเฟสทำให้สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งทำให้เกิดกระแสในโรเตอร์เมื่อมอเตอร์เริ่มต้นกลไกเริ่มต้นมักจะเป็นตัวเก็บประจุหรือขดลวดเสริมมักจะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยสวิตช์แบบแรงเหวี่ยงหรือรีเลย์อิเล็กทรอนิกส์จากนั้นมอเตอร์จะวิ่งบนคดเคี้ยวหลักเท่านั้นในระหว่างการทำงานโรเตอร์จะตามสนามแม่เหล็กหมุนที่สร้างขึ้นโดยสเตเตอร์ทำให้มอเตอร์หมุน

 Single-Phase Induction Motor Diagram

รูปที่ 2: ไดอะแกรมมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

การก่อสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

การก่อสร้างมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวประกอบด้วยสองส่วนหลัก: สเตเตอร์และโรเตอร์แต่ละส่วนมีบทบาทสำคัญในการทำงานของมอเตอร์

สเตเตอร์

สเตเตอร์เป็นส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ของมอเตอร์และมีขดลวดที่ได้รับแหล่งจ่ายไฟ ACสเตเตอร์ของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวทำจากแผ่นเหล็กบาง ๆ เพื่อลดการสูญเสียพลังงานแผ่นงานเหล่านี้มีช่องที่ถือสเตเตอร์หรือขดลวดหลักเหล็กซิลิคอนมักใช้สำหรับแผ่นงานเหล่านี้เพื่อลดการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแม่เหล็ก

สเตเตอร์มีสองขดลวด: ขดลวดหลักและขดลวดเสริมขดลวดหลักสร้างสนามแม่เหล็กที่ทำให้เกิดกระแสในโรเตอร์ในขณะที่ขดลวดเสริมช่วยสร้างการเลื่อนเฟสในสนามแม่เหล็กช่วยในการเริ่มต้นมอเตอร์ขดลวดนี้ถูกวางไว้ที่มุม 90 องศากับขดลวดหลัก

ใบพัด

โรเตอร์เป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์ที่หมุนและเคลื่อนย้ายโหลดเชิงกลผ่านเพลาในมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวโรเตอร์มักจะเป็นประเภทกรงกระรอกประเภทนี้มีแถบอลูมิเนียมหรือทองแดงอยู่ในแกนกลมแถบเหล่านี้เชื่อมต่อกันที่ปลายทั้งสองโดยวงแหวนปลายก่อตัวเป็นวงซึ่งเป็นสาเหตุที่เรียกว่า "กรงกระรอก"โรเตอร์ถูกสร้างขึ้นด้วยแท่งเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวนำและวงแหวนปลายเชื่อมต่อพวกเขาที่ปลายทั้งสองช่องที่ถือแท่งจะเอียงไปจนถึงเสียงรบกวนที่ลดลงและป้องกันการล็อคแม่เหล็ก

Squirrel Cage Rotor Design

รูปที่ 3: การออกแบบโรเตอร์กรงกระรอก

หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวทำงานผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ AC เฟสเดี่ยวสเตเตอร์ม้วนจะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงฟิลด์นี้ทำให้เกิดกระแสในโรเตอร์ซึ่งจะสร้างสนามแม่เหล็กของตัวเองปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กเหล่านี้สร้างแรงที่จำเป็นในการหมุนโรเตอร์

สนามแม่เหล็กสลับกันในสเตเตอร์ซึ่งขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟ AC ทำให้เกิดแรงไฟฟ้า (EMF) ในตัวนำของโรเตอร์ตามกฎของการเหนี่ยวนำด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์EMF ที่เหนี่ยวนำให้เกิดนี้สร้างกระแสในแถบโรเตอร์ซึ่งมักทำจากอลูมิเนียมหรือทองแดงกระแสเหล่านี้สร้างสนามแม่เหล็กรองรอบ ๆ แถบโรเตอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และโรเตอร์สร้างแรงที่เรียกว่าแรงลอเรนซ์ซึ่งสร้างแรงบิดในการหมุนโรเตอร์

มอเตอร์ถึงสถานะคงที่ซึ่งความเร็วของโรเตอร์น้อยกว่าความเร็วแบบซิงโครนัสของสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์เล็กน้อยความแตกต่างของความเร็วนี้เรียกว่าสลิปเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเหนี่ยวนำอย่างต่อเนื่องของกระแสในโรเตอร์ทำให้มอเตอร์ทำงานตราบใดที่แหล่งจ่ายไฟ AC มีอยู่กระบวนการนี้ยังคงดำเนินต่อไปขับเคลื่อนการหมุนของมอเตอร์

ในการเริ่มต้นมอเตอร์กลไกเช่นตัวเก็บประจุหรือขดลวดเสริมจะใช้ในการสร้างการเปลี่ยนเฟสเริ่มต้นสร้างสนามแม่เหล็กหมุนเพื่อเริ่มโรเตอร์เมื่อโรเตอร์ได้รับความเร็วเพียงพอแล้วเครื่องช่วยเริ่มต้นเหล่านี้มักจะถูกตัดการเชื่อมต่อทำให้มอเตอร์ทำงานบนคดเคี้ยวหลักการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอรวมถึงการตรวจสอบภาระและสร้างความมั่นใจในการระบายอากาศที่เหมาะสมช่วยป้องกันปัญหาเช่นความร้อนสูงเกินไปและการสึกหรอเชิงกลทำให้มั่นใจได้ว่าประสิทธิภาพที่ดีและอายุการใช้งานยาวนาน

 Electromagnetic Induction in Single-Phase Induction Motors

รูปที่ 4: การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าในมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

เหตุใดมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวจึงไม่เริ่มต้นด้วยตนเอง

ซึ่งแตกต่างจากมอเตอร์สามเฟสมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวไม่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองนี่เป็นเพราะกระแสสลับเฟสเดี่ยวสร้างสนามแม่เหล็กสั่นแทนการหมุนสนามเขย่านี้ทำหน้าที่เหมือนสนามแม่เหล็กสองสนามหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามด้วยความแข็งแรงเท่ากันเมื่อมอเตอร์พยายามที่จะเริ่มต้นฟิลด์เหล่านี้จะยกเลิกกันทำให้ไม่มีแรงที่จะหมุนโรเตอร์

ตามทฤษฎีการหมุนเวียนสองสนามกระแสสลับใด ๆ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนแต่ละส่วนมีความแข็งแรงครึ่งหนึ่งของกระแสดั้งเดิมและพวกเขาหมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นฟลักซ์แม่เหล็กφสามารถแบ่งออกเป็นสองส่วน: หนึ่งก้าวไปข้างหน้าและอีกอันหนึ่งเคลื่อนที่ไปข้างหลังเมื่อเริ่มต้นชิ้นส่วนเหล่านี้มีความแข็งแรงเท่ากัน แต่ย้ายไปในทิศทางตรงกันข้ามยกเลิกกันและไม่สร้างแรงให้หมุนโรเตอร์

การสร้างมอเตอร์สองเฟสเพื่อแก้ปัญหาเฟสเดี่ยว

ในการแก้ไขปัญหาเฟสเดี่ยววิธีที่ดีคือการสร้างมอเตอร์สองเฟสที่สามารถสร้างพลังงานสองเฟสจากแหล่งจ่ายเฟสเดียวซึ่งหมายถึงการออกแบบมอเตอร์ที่มีสองขดลวดที่อยู่ห่างกัน 90 องศาทางไฟฟ้าขดลวดเหล่านี้จะได้รับสองเฟสของกระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนไป 90 องศาในเวลา

มอเตอร์ประเภทนี้เรียกว่ามอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนกุญแจสำคัญในการทำงานคือการใช้ตัวเก็บประจุซึ่งสร้างการเปลี่ยนเฟสที่ต้องการระหว่างกระแสในสองขดลวดด้วยการเปลี่ยนเฟสนี้มอเตอร์สามารถสร้างสนามแม่เหล็กหมุนได้คล้ายกับสิ่งที่จะทำโดยแหล่งจ่ายไฟสองเฟสที่แท้จริง

ผลที่ได้คือมอเตอร์ที่สามารถเริ่มต้นและทำงานได้ดีบนแหล่งจ่ายเฟสเดียวในขณะที่คัดลอกประสิทธิภาพของมอเตอร์สองเฟสวิธีนี้จะแก้ไขปัญหาของมอเตอร์เฟสเดี่ยวซึ่งมักจะมีปัญหากับการเริ่มต้นและการทำงานที่ราบรื่นมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนจะผสมผสานความเรียบง่ายและความพร้อมใช้งานของพลังงานเฟสเดี่ยวกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของระบบมอเตอร์สองเฟส

มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน

 Permanent-Split Capacitor Motors

รูปที่ 5: มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วน

มอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนใช้ตัวเก็บประจุที่เชื่อมต่ออยู่เสมอในซีรีย์ด้วยการคดเคี้ยวเสริมการตั้งค่านี้สร้างการเลื่อนเฟสสำหรับการเริ่มต้นและการทำงานทำให้มอเตอร์เริ่มต้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมอเตอร์เหล่านี้ง่ายกว่าและเชื่อถือได้มากขึ้นเพราะไม่มีสวิตช์พวกเขามีสองขดลวด (หลักและเสริม) เว้นระยะห่างกัน 90 องศาตัวเก็บประจุให้การเลื่อนเฟสที่จำเป็นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุน

อย่างไรก็ตามประสบการณ์มอเตอร์ประเภทนี้เพิ่มการเปลี่ยนแปลงเวลาในปัจจุบันและย้อนกลับเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้นทำให้เกิดการเต้นแรงบิดด้วยความเร็วเต็มเพื่อแก้ปัญหานี้ตัวเก็บประจุจะถูกเก็บไว้เล็กน้อยเพื่อลดการสูญเสียการสูญเสียน้อยกว่ามอเตอร์ขั้วโลกที่แรเงาและการกำหนดค่านี้ใช้งานได้ดีถึง 1/4 แรงม้า (200 วัตต์)ทิศทางของมอเตอร์จะกลับด้านได้ง่ายโดยการสลับตัวเก็บประจุเป็นอนุกรมด้วยการคดเคี้ยวอื่น ๆมอเตอร์เหล่านี้ใช้ในพัดลมเพดานแฟน ๆ เป่าลมและเครื่องจักรสำนักงาน

วิธีการเริ่มต้นสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

เพื่อแก้ปัญหาการเริ่มต้นด้วยตนเองในมอเตอร์มีการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนเริ่มต้นวิธีการเหล่านี้รวมถึงมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแยกเฟสมอเตอร์เหนี่ยวนำเริ่มต้นของตัวเก็บประจุมอเตอร์เหนี่ยวนำตัวเก็บประจุที่เปิดตัวเก็บประจุตัวเก็บประจุมอเตอร์ตัวเก็บประจุแบบสไลท์แบบถาวรและมอเตอร์ขั้วเทา

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแยกเฟส

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแยกเฟสใช้สองขดลวด: คดเคี้ยวหลักและขดลวดเสริมวางห่างกัน 90 องศาการขดลวดเสริมมีความต้านทานที่สูงขึ้นและปฏิกิริยาการอุปนัยลดลงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเฟสระหว่างกระแสในขดลวดทั้งสองการเปลี่ยนเฟสนี้สร้างสนามแม่เหล็กหมุนทำให้มอเตอร์เริ่มต้นได้

ในระหว่างการดำเนินการขดลวดทั้งสองจะได้รับพลังงานเพื่อเริ่มมอเตอร์เมื่อมอเตอร์ถึงประมาณ 70-80% ของความเร็วเต็มแล้วสวิตช์แบบแรงเหวี่ยงจะตัดการเชื่อมต่อที่คดเคี้ยวเสริมจากนั้นมอเตอร์ก็ยังคงทำงานอยู่บนคดเคี้ยวหลักมอเตอร์เหล่านี้ใช้ในพัดลมเครื่องเป่าลมและเครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็ก

มอเตอร์เหนี่ยวนำเริ่มต้น

ในมอเตอร์เริ่มต้นเก็บประจุตัวเก็บประจุเชื่อมต่อเป็นอนุกรมด้วยการคดเคี้ยวเสริมตัวเก็บประจุนี้ปรับปรุงการเปลี่ยนเฟสระหว่างกระแสน้ำในขดลวดหลักและขดลวดเสริมให้แรงบิดเริ่มต้นที่สูงขึ้นสวิตช์แบบแรงเหวี่ยงจะตัดการเชื่อมต่อที่คดเคี้ยวเสริมเมื่อมอเตอร์ถึงความเร็วที่แน่นอนมอเตอร์เหล่านี้ใช้ในแอพพลิเคชั่นที่ต้องการแรงบิดเริ่มต้นที่สำคัญเช่นเครื่องอัดอากาศปั๊มและตู้เย็น

มอเตอร์เหนี่ยวนำตัวเก็บประจุที่เปิดตัวของตัวเก็บประจุ

มอเตอร์ที่ดำเนินการกับตัวเก็บประจุ-ตัวเก็บประจุใช้ตัวเก็บประจุสองตัว: ตัวเก็บประจุเริ่มต้นสำหรับแรงบิดเริ่มต้นสูงและตัวเก็บประจุที่วิ่งเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นตัวเก็บประจุเริ่มต้นให้แรงบิดเริ่มต้นสูงในขณะที่ตัวเก็บประจุวิ่งยังคงอยู่ในวงจรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานตัวเก็บประจุเริ่มต้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อโดยสวิตช์แรงเหวี่ยงเมื่อมอเตอร์ถึงความเร็วที่ต้องการมอเตอร์เหล่านี้ใช้ในตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและปั๊มหนัก

มอเตอร์ขั้วเงา

มอเตอร์ขั้วเงาใช้วงแหวนทองแดง (คอยล์แรเงา) รอบ ๆ ชิ้นส่วนของเสาขดลวดแรเงาเหล่านี้สร้างสนามแม่เหล็กที่ล่าช้าทำให้เกิดเอฟเฟกต์การหมุนที่ช่วยเริ่มมอเตอร์มอเตอร์เหล่านี้เรียบง่ายและราคาไม่แพง แต่มีแรงบิดและประสิทธิภาพเริ่มต้นต่ำมอเตอร์ขั้วเงาใช้ในอุปกรณ์ขนาดเล็กเช่นพัดลมเครื่องเป่าผมและปั๊มขนาดเล็ก

การเปรียบเทียบระหว่างมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวและสามเฟส

Single-Phase and Three-Phase Induction Motors

รูปที่ 6: มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเฟสเดียวและสามเฟส

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวค่อนข้างแตกต่างจากมอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟสในแง่ของการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิภาพมอเตอร์เฟสเดี่ยวมีการออกแบบที่ง่ายกว่าโดยมีขดลวดน้อยลงสิ่งนี้ทำให้พวกเขาเล็กลงและถูกกว่า แต่ก็ไม่ได้ทำงานเช่นกันและมีประสิทธิภาพน้อยลงมอเตอร์เฟสเดี่ยวมีปัจจัยพลังงานที่ต่ำกว่าเพราะไม่มีสนามแม่เหล็กหมุนอย่างต่อเนื่องซึ่งหมายความว่าพวกเขาดึงกระแสมากขึ้นเพื่อผลิตกำลังไฟเท่ากันเมื่อเทียบกับมอเตอร์สามเฟสในทางตรงกันข้ามมอเตอร์สามเฟสใช้ขดลวดทั้งสามอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยเพิ่มปัจจัยพลังงานและลดการดึงกระแสไฟฟ้าสำหรับกำลังไฟเดียวกัน

สำหรับขนาดเท่ากันมอเตอร์สามเฟสสามารถผลิตพลังงานได้มากขึ้นเนื่องจากใช้ขดลวดทั้งสามตัวพร้อมกันในขณะที่มอเตอร์เฟสเดี่ยวใช้เพียงครั้งเดียวที่คดเคี้ยวในแต่ละครั้งการใช้ขดลวดทั้งหมดในมอเตอร์สามเฟสอย่างต่อเนื่องช่วยให้สามารถแปลงพลังงานไฟฟ้าได้ดีขึ้นเป็นพลังงานเชิงกลมอเตอร์สามเฟสสร้างแรงบิดเริ่มต้นที่สูงขึ้นเนื่องจากสนามแม่เหล็กหมุนอย่างต่อเนื่องที่สร้างขึ้นโดยแหล่งจ่ายสามเฟสมอเตอร์เฟสเดี่ยวต้องการชิ้นส่วนพิเศษเช่นตัวเก็บประจุหรือขดลวดเสริมเพื่อสร้างแรงบิดเริ่มต้นเพียงพอชิ้นส่วนเริ่มต้นเหล่านี้สร้างการเปลี่ยนเฟสเริ่มต้นเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนที่จำเป็นในการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของโรเตอร์

มอเตอร์สามเฟสมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะพวกมันแบ่งปันโหลดไฟฟ้าในสามขดลวดการแบ่งปันนี้ช่วยลดกระแสต่อม้วนลดการสูญเสียไฟฟ้าและการสะสมความร้อนมอเตอร์เฟสเดี่ยวมีการสูญเสียที่สูงขึ้นเนื่องจากสนามแม่เหล็กที่เร้าใจซึ่งนำไปสู่ความต้านทานไฟฟ้าและความร้อนในขดลวดมากขึ้นในทางปฏิบัติมอเตอร์สามเฟสนั้นดีกว่าสำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ซึ่งจำเป็นต้องใช้พลังงานและประสิทธิภาพสูงพวกเขาทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นมีแรงบิดเริ่มต้นที่สูงขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นโดยรวมมอเตอร์เฟสเดี่ยวนั้นดีสำหรับการใช้งานที่มีขนาดเล็กกว่ากำลังใช้พลังงานต่ำ แต่ต้องการความสนใจอย่างรอบคอบกับวิธีการเริ่มต้นและการจัดการโหลดเพื่อให้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการสูญเสียที่สูงขึ้นและป้องกันปัญหาความร้อนสูงเกินไปที่มาพร้อมกับมอเตอร์เฟสเดี่ยว

วงจรที่เทียบเท่าของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

วงจรที่เทียบเท่าของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวถูกสร้างขึ้นโดยใช้ทฤษฎีการหมุนเวียนสองสนามหรือทฤษฎีข้ามสนามทฤษฎีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจว่ามอเตอร์ทำงานอย่างไรภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน

ทฤษฎีการหมุนเวียนสองสนาม

ทฤษฎีนี้บอกว่าปริมาณการสลับใด ๆ สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนที่หมุนไปในทิศทางตรงกันข้ามในมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวสนามแม่เหล็กหลักสามารถแบ่งออกเป็นสององค์ประกอบที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามส่วนประกอบเหล่านี้โต้ตอบกับโรเตอร์เพื่อสร้างแรงบิดที่ต้องการพารามิเตอร์ของวงจรที่เทียบเท่า ได้แก่ ความต้านทานของการคดเคี้ยวหลัก (R1M), ปฏิกิริยาการรั่วไหลของการคดเคี้ยวหลัก (x1m), ปฏิกิริยาแม่เหล็ก (XM), ความต้านทานโรเตอร์แบบหยุดนิ่งที่อ้างถึงการขดลวดหลัก (R2 ') และหยุดนิ่งปฏิกิริยาการรั่วไหลของโรเตอร์อ้างถึงการคดเคี้ยวหลัก (x2 ')

ทฤษฎีข้ามสนาม

ทฤษฎีข้ามสนามพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวของโรเตอร์มีผลต่อสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์อย่างไรซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจพฤติกรรมมอเตอร์โดยการศึกษาปฏิสัมพันธ์นี้เราสามารถหาพารามิเตอร์วงจรที่เทียบเท่าเพื่อวิเคราะห์และทำนายประสิทธิภาพของมอเตอร์วงจรที่เทียบเท่ารวมถึงความต้านทานสเตเตอร์ (R1), ปฏิกิริยาสเตเตอร์ (x1), ความต้านทานของโรเตอร์ (R2 ') ที่อ้างถึงด้านสเตเตอร์, ปฏิกิริยาโรเตอร์ (x2') ที่อ้างถึงด้านสเตเตอร์และปฏิกิริยาแม่เหล็ก (XM)

วงจรนี้ทำให้ง่ายต่อการวิเคราะห์กระแสแรงดันไฟฟ้าปัจจัยพลังงานประสิทธิภาพและแรงบิดช่วยให้เราเข้าใจว่ามอเตอร์เริ่มต้นและทำงานอย่างไรวิศวกรใช้วงจรที่เทียบเท่าเพื่อปรับปรุงการออกแบบวินิจฉัยความผิดพลาดและพัฒนากลยุทธ์การควบคุมสำหรับการควบคุมความเร็วและแรงบิดการทำความเข้าใจวงจรนี้มีความสำคัญสำหรับการออกแบบการทำงานและการบำรุงรักษามอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานที่แตกต่างกัน

แอปพลิเคชันข้อดีและข้อเสียของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวเป็นที่นิยมมากในบ้านและธุรกิจเพราะมันง่ายเชื่อถือได้และไม่แพงเกินไปการรู้ว่าพวกเขาใช้ที่ไหนคะแนนที่ดีของพวกเขาและคะแนนที่ไม่ดีของพวกเขาสามารถช่วยคุณเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับสิ่งที่คุณต้องการ

แอปพลิเคชันของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวใช้ในหลาย ๆ สิ่งเพราะมันเรียบง่ายและเชื่อถือได้พวกเขาพบได้ในเครื่องใช้ในครัวเรือนเช่นแฟนเครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นและตู้เย็นในปั๊มจะใช้ในปั๊มน้ำและปั๊มบ่อคอมเพรสเซอร์ใช้มอเตอร์เหล่านี้ในเครื่องอัดอากาศและคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็นเครื่องเป่าลมที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์เหล่านี้ใช้ในระบบ HVACเครื่องเตรียมอาหารเช่นเครื่องผสมเครื่องบดและเครื่องปั่นยังใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวมอเตอร์เหล่านี้ได้รับเลือกสำหรับแอปพลิเคชันเหล่านี้เพราะทำงานได้ดีและใช้งานได้นาน

 Common Applications of Single-Phase Induction Motors

รูปที่ 7: การใช้งานทั่วไปของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

ข้อดีของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวมีเหตุผลหลายประการพวกเขาถูกสร้างขึ้นอย่างง่ายดายทำให้ง่ายต่อการดูแลและราคาถูกกว่าในการทำและซื้อซึ่งช่วยประหยัดเงินมอเตอร์เหล่านี้มีขนาดและระดับพลังงานที่แตกต่างกันทำให้มีประโยชน์สำหรับงานหลายอย่างพวกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เวลานานและทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่พังบ่อยเนื่องจากพวกเขามีราคาไม่แพงหาง่ายและแข็งแกร่งหลายคนเลือกมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

ข้อเสียของมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยว

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวมีข้อเสียบางอย่างพวกเขาใช้พลังงานมากขึ้นเมื่อเทียบกับมอเตอร์สามเฟสเพื่อทำงานเดียวกันซึ่งทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพน้อยลงพวกเขายังต่อสู้กับงานที่ต้องการพลังเริ่มต้นสูงเว้นแต่จะมีการเพิ่มชิ้นส่วนเพิ่มเติมสำหรับความต้องการพลังงานสูงพวกเขาไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะพวกเขาไม่สามารถรับมือได้มากเท่ากับมอเตอร์สามเฟส

บทสรุป

มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบ้านและธุรกิจเพราะพวกเขามีการออกแบบที่เรียบง่ายและทำงานได้ดีพวกเขามีราคาไม่แพงและง่ายต่อการดูแลทำให้ดีสำหรับงานเล็ก ๆแม้ว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นด้วยตัวเองการปรับปรุงเช่นตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนทำให้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์สามเฟสคุณสามารถเห็นการใช้งานและขีด จำกัด เฉพาะของพวกเขาการใช้แบบจำลองวงจรที่เทียบเท่าช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานและค้นหาปัญหาเมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้นมอเตอร์เหล่านี้จะทำงานได้มากขึ้นกับระบบอัจฉริยะและ Internet of Things (IoT) ทำให้มีประโยชน์และเชื่อถือได้มากขึ้นการรู้เกี่ยวกับมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวช่วยในการเลือกมอเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานที่เฉพาะเจาะจงและทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทำงานได้อย่างราบรื่น






คำถามที่พบบ่อย [คำถามที่พบบ่อย]

1. คุณลักษณะของมอเตอร์เฟสเดียวคืออะไร?

มอเตอร์เฟสเดี่ยวมักใช้ในบ้านและธุรกิจขนาดเล็กเพราะมันง่ายใช้งานง่ายและไม่แพงเกินไปพวกเขามีพลังน้อยกว่าเมื่อเทียบกับมอเตอร์สามเฟสทำให้ดีสำหรับงานเบา ๆ เช่นการวิ่งพัดลมตู้เย็นและเครื่องซักผ้ามอเตอร์เหล่านี้ต้องการอุปกรณ์เริ่มต้นเพราะไม่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองพวกเขามีความน่าเชื่อถือและสามารถอยู่ได้นานเมื่อใช้อย่างถูกต้อง

2. วิธีพื้นฐานในการเริ่มมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวคืออะไร?

ในการเริ่มมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียวคุณจะเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานเฟสเดียวเนื่องจากมันไม่สามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองอุปกรณ์เริ่มต้นเช่นตัวเก็บประจุหรือการคดเคี้ยวพิเศษจึงถูกใช้อุปกรณ์นี้สร้างการเลื่อนเฟสทำให้สนามแม่เหล็กหมุนซึ่งทำให้โรเตอร์เคลื่อนที่ได้เมื่อมอเตอร์ถึงความเร็วที่แน่นอนอุปกรณ์เริ่มต้นจะถูกปิดโดยสวิตช์หรือรีเลย์และมอเตอร์จะทำงานบนคดเคี้ยวหลัก

3. หลักการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำคืออะไร?

มอเตอร์เหนี่ยวนำทำงานผ่านการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อพลังงาน AC ถูกนำไปใช้กับสเตเตอร์ที่คดเคี้ยวมันจะสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงสนามนี้ทำให้เกิดแรงไฟฟ้า (EMF) ในโรเตอร์ทำให้กระแสไหลในแถบโรเตอร์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กของสเตเตอร์และกระแสในโรเตอร์สร้างแรงที่ทำให้โรเตอร์หมุนโรเตอร์ติดตามสนามแม่เหล็กหมุนที่ทำโดยสเตเตอร์

4. อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างมอเตอร์สามเฟสและมอเตอร์เฟสเดี่ยว?

ความแตกต่างที่สำคัญคือแหล่งจ่ายไฟและการใช้งานของพวกเขามอเตอร์สามเฟสใช้แหล่งจ่ายไฟสามเฟสให้พลังงานและประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมหนักเช่นสายพานลำเลียงและเครื่องจักรขนาดใหญ่มอเตอร์เฟสเดี่ยวใช้แหล่งจ่ายไฟเฟสเดียวและใช้สำหรับงานที่เบากว่าในบ้านและธุรกิจขนาดเล็กเช่นการใช้เครื่องใช้ในครัวเรือนมอเตอร์สามเฟสสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองในขณะที่มอเตอร์เฟสเดี่ยวต้องการวิธีการเริ่มต้นพิเศษ

5. ข้อควรระวังสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวคืออะไร?

เมื่อใช้มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งอย่างถูกต้องด้วยการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ปลอดภัยและการต่อสายดินที่เหมาะสมตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มต้นเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือหลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์มากเกินไปเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและความเสียหายตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์มีการระบายอากาศเพียงพอที่จะทำให้เย็นลงและทำการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบการสึกหรอเชื่อมต่อมอเตอร์กับแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ถูกต้องตามที่ผู้ผลิตระบุไว้เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางไฟฟ้าขั้นตอนเหล่านี้ช่วยให้มอเตอร์ทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพทำให้นานขึ้น

เกี่ยวกับเรา

ALLELCO LIMITED

Allelco เป็นจุดเริ่มต้นที่โด่งดังในระดับสากล ผู้จัดจำหน่ายบริการจัดหาของส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ไฮบริดมุ่งมั่นที่จะให้บริการการจัดหาและซัพพลายเชนส่วนประกอบที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกรวมถึงโรงงาน OEM 500 อันดับสูงสุดทั่วโลกและโบรกเกอร์อิสระ
อ่านเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างรวดเร็ว

กรุณาส่งคำถามเราจะตอบกลับทันที

จำนวน

โพสต์ยอดนิยม

หมายเลขชิ้นส่วนร้อน

0 RFQ
ตะกร้าสินค้า (0 Items)
มันว่างเปล่า
เปรียบเทียบรายการ (0 Items)
มันว่างเปล่า
ข้อเสนอแนะ

ความคิดเห็นของคุณสำคัญ!ที่ Allelco เราให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้และพยายามปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
โปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณกับเราผ่านแบบฟอร์มข้อเสนอแนะของเราและเราจะตอบกลับทันที
ขอบคุณที่เลือก Allelco

เรื่อง
E-mail
หมายเหตุ
รหัสยืนยัน
ลากหรือคลิกเพื่ออัปโหลดไฟล์
อัปโหลดไฟล์
ประเภท: .xls, .xlsx, .doc, .docx, .jpg, .png และ .pdf
ขนาดไฟล์สูงสุด: 10MB