produkt_banner-01

správy

Rozdiel medzi asynchrónnymi a synchrónnymi motormi

Asynchrónne motory a synchrónne motory sú dva bežné typy elektromotorov, ktoré sa široko používajú v priemyselných a komerčných aplikáciách. Hoci sú to všetky zariadenia používané na premenu elektrickej energie na mechanickú energiu, sú veľmi odlišné z hľadiska princípov fungovania, štruktúr a aplikácií. Rozdiel medzi asynchrónnymi motormi a synchrónnymi motormi bude podrobne uvedený nižšie.

 

Rozdiel medzi asynchrónnymi a synchrónnymi motormi

1. Pracovný princíp:
Princíp činnosti asynchrónneho motora je založený na princípe činnosti indukčného motora. Keď je rotor asynchrónneho motora ovplyvnený rotujúcim magnetickým poľom, v indukčnom motore sa generuje indukovaný prúd, ktorý generuje krútiaci moment, čo spôsobuje, že sa rotor začne otáčať. Tento indukovaný prúd je spôsobený relatívnym pohybom medzi rotorom a rotujúcim magnetickým poľom. Preto bude rýchlosť rotora asynchrónneho motora vždy o niečo nižšia ako rýchlosť rotujúceho magnetického poľa, preto sa nazýva „asynchrónny“ motor.
Princíp činnosti synchrónneho motora je založený na princípe činnosti synchrónneho motora. Rýchlosť rotora synchrónneho motora je presne synchronizovaná s rýchlosťou rotujúceho magnetického poľa, preto sa nazýva „synchrónny“ motor. Synchrónne motory vytvárajú rotujúce magnetické pole striedavým prúdom synchronizovaným s externým napájaním, takže rotor sa môže otáčať aj synchrónne. Synchrónne motory zvyčajne vyžadujú externé zariadenia na udržanie synchronizácie rotora s rotujúcim magnetickým poľom, ako sú prúdy poľa alebo permanentné magnety.

2. Štrukturálne vlastnosti:
Štruktúra asynchrónneho motora je pomerne jednoduchá a zvyčajne pozostáva zo statora a rotora. Na statore sú tri vinutia, ktoré sú navzájom elektricky posunuté o 120 stupňov, aby generovali rotujúce magnetické pole prostredníctvom striedavého prúdu. Na rotore je zvyčajne jednoduchá konštrukcia medeného vodiča, ktorá indukuje rotujúce magnetické pole a vytvára krútiaci moment.
Štruktúra synchrónneho motora je pomerne zložitá, zvyčajne zahŕňa stator, rotor a budiaci systém. Budiacim systémom môže byť zdroj jednosmerného prúdu alebo permanentný magnet, ktorý sa používa na generovanie rotujúceho magnetického poľa. Na rotore sú tiež zvyčajne vinutia, ktoré prijímajú magnetické pole generované budiacim systémom a vytvárajú krútiaci moment.

3. Rýchlostné vlastnosti:
Keďže rýchlosť rotora asynchrónneho motora je vždy o niečo nižšia ako rýchlosť rotujúceho magnetického poľa, jeho rýchlosť sa mení s veľkosťou záťaže. Pri menovitom zaťažení bude jeho rýchlosť o niečo nižšia ako menovitá rýchlosť.
Rýchlosť rotora synchrónneho motora je úplne synchronizovaná s rýchlosťou rotujúceho magnetického poľa, takže jeho rýchlosť je konštantná a nie je ovplyvnená veľkosťou zaťaženia. To dáva synchrónnym motorom výhodu v aplikáciách, kde sa vyžaduje presné riadenie rýchlosti.

4. Spôsob kontroly:
Pretože rýchlosť asynchrónneho motora je ovplyvnená záťažou, na dosiahnutie presnej regulácie rýchlosti je zvyčajne potrebné ďalšie ovládacie zariadenie. Bežné metódy riadenia zahŕňajú reguláciu rýchlosti frekvenčnej konverzie a mäkký štart.
Synchrónne motory majú konštantnú rýchlosť, takže ovládanie je pomerne jednoduché. Reguláciu rýchlosti je možné dosiahnuť nastavením budiaceho prúdu alebo intenzity magnetického poľa permanentného magnetu.

5. Oblasti použitia:
Vďaka svojej jednoduchej štruktúre, nízkej cene a vhodnosti pre aplikácie s vysokým výkonom a vysokým krútiacim momentom sú asynchrónne motory široko používané v priemyselných oblastiach, ako je výroba veternej energie, čerpadlá, ventilátory atď.
Vďaka svojej konštantnej rýchlosti a silným presným riadiacim schopnostiam sú synchrónne motory vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú presné riadenie rýchlosti, ako sú generátory, kompresory, dopravníkové pásy atď. v energetických systémoch.

Vo všeobecnosti majú asynchrónne motory a synchrónne motory zjavné rozdiely vo svojich pracovných princípoch, konštrukčných charakteristikách, rýchlostných charakteristikách, metódach riadenia a aplikačných oblastiach. Pochopenie týchto rozdielov môže pomôcť pri výbere vhodného typu motora, ktorý spĺňa špecifické technické potreby.

Spisovateľ: Sharon


Čas odoslania: 16. mája 2024
  • Predchádzajúce:
  • Ďalej:

  • súvisiacesprávy