모터 권선 및 그 유형

문제를 제거하기 위해 도구를 사용해보십시오





전기 모터 에너지를 전기에서 기계로 바꾸는 데 사용되는 기계의 한 종류입니다. 대부분의 모터는 전선 권선 내에서 전류와 자기장 간의 상호 작용 원리에 따라 작동합니다. 이것은 샤프트 회전의 형태로 힘을 생성 할 수 있습니다. 이 모터는 DC 또는 AC 소스로 전원을 공급받을 수 있습니다. DC 소스는 배터리이지만 AC 소스는 인버터 , 전력망, 발전기. 발전기는 기계적으로 모터와 유사하지만 에너지를 기계에서 전기로 변환하여 역방향으로 작동합니다. 전기 모터는 회 전자, 고정자, 에어 갭, 권선, 베어링 및 정류자로 구성 할 수 있습니다. 모터의 분류는 전원 유형, 구성, 모션 출력 유형 및 응용 프로그램과 같은 고려 사항으로 수행 할 수 있습니다. 이 기사에서는 모터 권선, 유형 및 계산에 대해 설명합니다.

모터 와인딩이란?

전기 모터 권선 정의는 다음과 같습니다. 전기 모터 코일 내에 배치되는 와이어로 일반적으로 코팅 된 유연한 철 자심 주위에 둘러싸여 전류로 강화되는 동안 자극을 형성합니다. 전기 기계는 두 가지 기본 자기장 극 구성, 즉 돌출 극과 비 돌출 극으로 사용할 수 있습니다. 모터 권선 다이어그램은 아래와 같습니다.




모터 와인딩

모터 와인딩

돌출 극 구성 기계에서 자기장 극은 극면 아래에 권선이 감긴 상태로 생성 될 수 있습니다. 비 돌출 극 구성에서 권선은 극면의 슬롯 내에 분산 될 수 있습니다. 음영이있는 극 모터에는 자기장 위상을 유지하는 극 부분 주위에 배치되는 권선이 포함됩니다. 어떤 종류의 모터는 금속판과 같이 두꺼운 금속을 가진 전도체를 포함합니다. 일반적으로 이들은 전자기 유도로 전력 구동됩니다.



모터 권선의 유형

그만큼 모터 권선 유형 다음을 포함하는 두 가지 유형이 있습니다.

  • 고정자 권선
  • 로터 권선

를 기반으로 모터 권선 연결 , 전기자 권선 다음을 포함하는 두 가지 유형으로 분류됩니다.

  • 랩 와인딩
  • 웨이브 와인딩

고정자 권선

고정자 코어의 슬롯 삼상 모터 권선 고정자 권선을 운반합니다. 이 권선에는 3 상 AC 전원이 공급 될 수 있습니다. 사용되는 시동 방법의 유형에 따라 스타 또는 델타 형태로 연결된 3 상 모터 권선.


고정자 권선

고정자 권선

다람쥐 케이지와 같은 모터는 별에서 델타 고정자까지 자주 궤도에있을 수 있으므로 모터의 고정자는 델타로 연결될 수 있습니다. 슬립 링 3 상 유도 전동기는 저항을 포함하여 진행 중이므로 슬립 링 유도 전동기의 고정자 권선은 별 모양으로 연결될 수 있습니다.

고정자 권선에 3 상 AC 전원이 공급 될 때마다 회전 자기장 (RMF)이 생성됩니다.

로터 권선

모터에서 회전하는 부분을 로터라고합니다. 로터에는 로터 권선과 로터 코어가 포함됩니다. 로터 권선은 DC 전원에 의해 전원이 공급됩니다. 로터는 상권과 다람쥐 케이지의 두 가지 유형으로 분류 할 수 있습니다.

다람쥐 케이지 로터의 코어는 알루미늄 또는 구리 도체가있는 외부 표면에 곡선 슬롯이있는 원통형 철심으로 구성됩니다. 이들은 구리 또는 알루미늄 링을 사용하여 끝에서 단락됩니다.

전자기 유도는 가변 자기장으로 인해 도체를 운반하는 도체 내에서 전자기력이 유도되는 발생입니다. 전류가 로터에서 자극을 받으면 로터가 움직입니다.

랩 와인딩

랩 권선은 전기자 권선의 한 종류입니다. 전선 연결은 차선과 극이 유사하게 연결된 곳에서 수행 할 수 있습니다. 각 전기자 코일의 마지막 부분은 정류자와 연결됩니다. 권선 내의 브러시 수는 병렬 레인 수와 같습니다. 이들은 양극 및 음극과 같은 두 개의 극성 권선으로 똑같이 나뉩니다. 랩 와인딩 애플리케이션은 주로 고전류 및 저전압 기계와 관련됩니다. 이 권선은 단방향, 이중 및 삼중 권선의 세 가지 유형으로 분류됩니다.

웨이브 와인딩

웨이브 와인딩에는 포지티브 및 네거티브처럼 닦은 두 개의 평행 차선이 포함됩니다. 1 차 전기자 코일의 끝 부분은 어느 정도 거리를두고 다음 전기자 코일 정류자 부분의 시작 부분과 연관 될 수 있습니다. 이 유형의 권선의 도체는 두 개의 병렬 레인으로 연결할 수 있습니다. 기계 폴. 병렬 포트의 수는 고전압 및 저 전류 기계에 사용되는 브러시 수 방향으로 동일 할 수 있습니다. 자세한 내용은 링크를 참조하십시오 랩 와인딩 및 웨이브 와인딩 .

모터 권선 계산

그만큼 모터 권선 계산 다음을 사용하여 수행 할 수 있습니다. 저항계 . 빨간색 멀티 미터의 양극 단자를 모터 권선의 양극 단자에 연결합니다. 마찬가지로 검은 색의 음극 단자를 모터 권선의 음극 단자에 연결합니다. 의 독서 모터 권선기 표시 될 수 있습니다 멀티 미터 옴 단위의 저항 인 화면.

옴 미터의 도움으로 모터에서 전원 공급 장치를 분리하십시오. 미터를 옴에 놓고 일반적으로 범위는 3에서 2 옴까지 예상 할 수 있습니다. 0과 같은 판독 값을 관찰하면 위상 간 단락이 발생합니다. 일반적으로 열려 있으면 2K 옴 이상이거나 무한합니다.

따라서 이것은 모든 개요에 관한 것입니다. 모터 권선 이론 . 위의 정보에서 마지막으로 권선은 전자기 에너지를 생성하거나 획득하기 위해 코어에 감긴 구리선으로 만들어 졌다는 결론을 내릴 수 있습니다. 권선에 사용되는 와이어는 보호되어야합니다. 하지만 어떤 경우에는 구리선처럼 감기는 것을 볼 수 있지만 단순히 에나멜로 코팅되어 있습니다. 권선에 가장 일반적으로 사용되는 재료는 구리입니다. 알루미늄도 사용할 수 있지만 비슷한 하중을 견고하게 유지하려면 더 두꺼워 야합니다. 구리 권선은 작은 크기의 모터를 허용합니다.

이 모터 권선은 매우 중요한 구성 요소 전기 기계 내에서. 여기에는 슬롯에 코일 세트가 포함되어있을뿐만 아니라 권선 여백 영역에서 일관된 간격이 있습니다. 여기에 질문이 있습니다. 쿨러 모터 권선이란 무엇입니까?