かご型回転子モーターは、三相非同期かご型モーターとも呼ばれます。
三相: モーターの固定子巻線が三相 AC 電源によって電力供給されることを意味します。三相オルタネータは主にステータとロータの 2 つの部分で構成され、ステータには A 相、B 相、C 相の 3 つの巻線があります。ロータは三相オルタネータの主要部分です。発電機の回転子が原動機 (蒸気タービン、水力タービンなど) の抗力を受けて回転すると、固定子巻線に三相起電力が誘導されます。三相の電位は互いに電気角で 120 度異なるため、この三相電源はモーターに電気エネルギーを供給します。これを三相モーターと呼びます。
非同期: 非同期は同期に対して相対的なものです。同期モータでは、ロータはステータの回転磁界と同じ速度、つまり同期速度で回転します( は電源の周波数、 はモータの極対の数)。一方、非同期モーターでは、ローターの速度は常にステーターの回転磁界の速度よりも遅くなります。これは、非同期モーターのローターが電流を誘導して回転し、トルクを発生させるためです。ローターとステーターの回転磁界間に相対運動(速度差)がある場合にのみ、ローター巻線に電位と電流が誘導され、ローターを回転させる電磁トルクが発生するため、非同期モーターと呼ばれます。
かご型ローターの名前の意味と由来
かご形ローターの構造は「かご」のようなものです。ローターコアのスロットに挿入されるガイドバーと両端のショートリングで構成されます。ガイド バーは通常、銅またはアルミニウムでできており、ケージの形状によく似ています。このローターはその外観と構造のイメージからかご型ローターと呼ばれています。この構造のローターは、構造が簡単で、強度があり、製造が容易で、コストが低いなどの利点があります。固定子巻線を三相交流電源に接続すると、固定子巻線から回転磁界が発生し、その回転磁界により回転子ガイドバーが切断され、ガイドバーに誘導起電力と誘導電流が発生し、誘導電流は磁界中の電磁力を受け、ローターが回転します。
ケージローターモーターの基本コンポーネント: ステーターとローター

A. ケージローターモーターのステーター
1. ステータコアは、相互に絶縁された厚さ0.50mmの珪素鋼板(冷間圧延珪素鋼板)で作られています。珪素鋼板の内円には均等に配置されたスロットがあり、固定子の三相巻線を埋め込むために使用されます。
2. 固定子巻線、3 つのグループはエナメル線で巻かれ、固定子コア スロットの同じワイヤ スロットに対称的に埋め込まれます (スロットは絶縁紙と絶縁カバー紙で絶縁されています)。これらの三相巻線は星型または星型に接続できます。三角形。
3. フレーム: フレームは鋳鉄または鋳鋼で作られています。その機能はコアと巻線を固定することです。
かご形回転子モータの固定子の役割
回転磁場の発生
ステーターは、回転磁界を生成するかご型ローターモーターの重要な部品です。ステータ巻線に三相交流が流れると、三相電流は電気角で異なるため、ステータコアの内部空間で三相電流によって発生する磁界が合成されて回転磁界となります。時間的には120度。この回転磁界の回転速度(電源の周波数、モーターの極数)です。たとえば、50 Hz の電源を備えた 4- 極ケージ ローター モーターの回転磁界の同期速度です。この回転磁場は目に見えない「パワーハンド」のようなもので、電気エネルギーを機械エネルギーに変換するモーターの能力の基礎となります。
固定子巻線の配置と接続方法は、正しい回転磁界を生成するために重要です。通常は三相二層巻線または単層巻線が使用され、モータの電力、電圧などの要件に応じて巻線の巻数、線径などを設計します。巻線の結線には星形(Y)結線と三角結線(△)の2種類があり、結線方法の違いによりモータの電圧、電流、電力の性能が変化します。たとえば、スター結線では、線間電圧は相電圧の 2 倍になります。デルタ結線では、線電流は相電流の 2 倍になります。
モーターの界磁回路の確立
ステーター コアはモーターの磁場の主要な経路です。一般的に積層珪素鋼板が使用されており、透磁率が高く、鉄損が低いという特徴があります。固定子巻線に電流を流して磁界を発生させると、磁界は主にコア内部に集中し、コアの形状に沿って閉ループを形成します。この磁界ループが確立されることにより、ロータに磁界が効果的に作用し、モータの電磁変換効率が向上します。ステーターコアがないと、磁場が周囲の空間に大量に漏れ、ローターを効果的に回転させることができなくなります。
ステーターコアの形状とサイズもモーターの性能に影響します。通常、ステーターコアの内径によってローターのサイズが決まりますが、外径はモーターの出力や熱放散などの要因に関係します。例えば、ハイパワーのかご形回転子モータの場合、より大きな電磁力に耐え、十分な磁界を発生できるように、それに応じて固定子鉄心のサイズも大きくなり、構造設計もより適切な方法を考慮します。熱放散を抑制し、コアの過熱と磁気特性の低下を防ぎます。
電気エネルギー入力用のインターフェース
固定子巻線は、モーターが電気エネルギーを受け取るためのインターフェースです。外部三相 AC 電源はケーブルを介して固定子巻線の端子に接続され、電気エネルギーをモーターに供給します。このプロセスにおいて、固定子巻線は電源の電気エネルギーをモーター内部に導く役割を果たします。モータの定格電圧と定格電流に応じて、固定子巻線の絶縁レベルやワイヤ断面積などのパラメータが設計されます。たとえば、定格電圧が高いモーターの場合、巻線間または巻線と鉄心間の絶縁破壊を防ぐために、固定子巻線を高グレードの絶縁材料で絶縁する必要があります。
固定子巻線の抵抗とインダクタンス特性もモーターの性能に影響を与える可能性があります。抵抗により、巻線内で電気エネルギー (電流、抵抗) が失われ、この損失が熱として放出され、モーターの効率が低下します。一方、インダクタンスは、モーターの無効電力と力率に影響を与えます。モーターの性能は、固定子巻線のパラメーターを合理的に設計することで最適化できます。たとえば、巻線抵抗を減らすと銅損が減り、モーターの効率が向上します。インダクタンスを適切に調整すると、力率が改善されます。
モーターの極数と同期速度を決定します。
固定子巻線の極数によってモーターの極対の数が決まり、それによってモーターの回転磁界の同期速度が決まります。極数はモーターの重要なパラメータであり、用途に応じて異なる数の極が適しています。たとえば、2- 極モーターの同期速度は高く、高速ファンや小型ポンプなど、高出力速度が必要な場合に適しています。 4- 極モーターは適度な同期速度を備えており、一般産業機器のドライブ、空調用コンプレッサーなどの幅広い用途に使用できます。 6- 極または 8- 極モーターは同期速度が低いため、クレーンやベルトコンベアなど、大きなトルク出力が必要な低速環境に適しています。
モーターの極数は通常、固定子巻線の分布によって決まります。モーターの製造では、固定子巻線は設計要件に従って異なる相帯域に分割され、各相帯域の巻線数と配置位置によってモーターの極数が決まります。モーターを選択する際、ユーザーは実際のアプリケーション要件 (速度、トルクなど) に応じて適切な極数を決定し、適切なケージローターモーターを選択できます。
B. ケージローターモーターのローター
1. ロータコアは0.50mm厚の相互絶縁珪素鋼板(冷間圧延珪素鋼板)で作られています。
2. ローター巻線
1) かご - かご型非同期モーター (鋳造アルミニウム)
2) 巻線型非同期モータ(巻線銅線)
3. 回転軸、回転軸に機械的負荷が加わる
ケージローターの機能 モーターローター
電磁トルクの発生
かご型回転子モーターが動作すると、固定子巻線に三相 AC 電流が通電されて回転磁界が生成されます。ローターガイドバーと回転磁界との相対運動により、ローターガイドバーは磁気インダクタンスをカットし、誘導電流を発生させます。誘導電流を伴うこれらのガイド バーは回転磁界内にあります。多くのローター ガイド バーにかかる力が組み合わされて電磁トルクが生成され、ローターがステーターの回転磁界に追従できるようになり、電気エネルギーが機械エネルギーに変換されます。例えば産業用途では、モーターでベルトコンベアを駆動すると、ロータに電磁トルクが作用して回転し、これによりベルトコンベアが移動し、材料搬送が実現されます。
モーター速度の調整
かご型ローターモーターの回転速度はスルーレートと密接に関係しており、スルーレートはローターの動作条件にも関係します。回転速度 ( はステーターの回転磁界の同期速度、 はローターの実際の速度)。モーターの動作中に負荷が変化すると、それに応じてローターの速度が変化し、スルーレートが変化します。たとえば、負荷が増加すると、ローター速度が低下し、スルーレートが増加します。電磁誘導の原理によれば、発散率の増加により、磁気インダクタンスをカットするロータガイドバーの速度が相対的に増加し、誘導電流が増加し、電磁トルクが再バランスされるまで電磁トルクが増加します。負荷トルクが増加し、モータは新しい速度で安定して動作します。
エネルギー変換バランスの実現
モータの動作時には、固定子巻線から電気エネルギーが入力され、電磁誘導により回転子に誘導電流が発生し、電磁トルクが発生して機械エネルギーが出力されます。ローターはこの過程でエネルギー変換の架け橋の役割を果たします。モーターが安定した動作状態にあるとき、入力される電気エネルギーと出力される機械エネルギーとモーター内部のさまざまな損失(銅損、鉄損など)がバランスをとります。ローターの速度と電磁トルクの大きさは、負荷の要求に応じて自動的に調整され、エネルギー変換のバランスが確保されます。たとえば、ファンを駆動するケージローターモーターでは、ファンのブレードへの抵抗 (負荷) が変化すると、モーターに入力される電気エネルギーがモーターが必要とする機械エネルギーと一致するように、ローターが回転速度と電磁トルクを自動的に調整します。ファンが安定して動作できるようにすると同時に、過負荷または過小負荷によるモーターの損傷を回避します。
モーターの安定動作を確保
ケージ型ローターの構造上の特徴により、優れた機械的安定性が得られます。ロータコアは一般に珪素鋼板を積層して作られます。この構造は渦電流損失を効果的に低減し、ローターガイドバーをしっかりとサポートします。ロータガイドバーと両端のエンドリングは閉導体回路を形成し、誘導電流を安定して流すことができます。モータ運転中は、かご型ロータ構造により、外乱(軽微な振動や系統電圧変動など)が加わった場合でも、モータは安定して動作し続けます。たとえば、鉱山、セメント工場などの一部のより過酷な産業環境では、ケージローターモーターは塵、湿気、その他の不利な要因の影響に耐え、機器を安定して駆動できます。これは主に次のような理由によるものです。ローターの安定した構造と動作特性。
技術データ
ケージローターモーターの技術データ
電圧: 380V;周波数: 50Hz (ユーザーの要件に応じて設計可能)
IP55保護、IC411冷却、絶縁クラスF、温度クラスB
効率 IE3-IE5
|
タイプ |
力 |
スピード |
現在 |
力率 |
|
|
kW |
HP |
||||
|
2極-3000rpm |
|||||
|
イェ3-80マ1-2 |
0.75 |
1 |
2840 |
1.72 |
0.82 |
|
イェ3-80マ2-2 |
1.1 |
1.5 |
2840 |
2.43 |
0.83 |
|
はい3-90す-2 |
1.5 |
2 |
2840 |
3.22 |
0.84 |
|
イェ3-90ル-2 |
2.2 |
3 |
2840 |
4.58 |
0.85 |
|
イェ3-100ル-2 |
3 |
4 |
2860 |
6.02 |
0.87 |
|
イェ3-112マ-2 |
4 |
5.5 |
2880 |
7.84 |
0.88 |
|
はい3-132す1-2 |
5.5 |
7.5 |
2900 |
10.6 |
0.88 |
|
はい3-132す2-2 |
7.5 |
10 |
2900 |
14.4 |
0.88 |
|
イェ3-160マ1-2 |
11 |
15 |
2930 |
20.6 |
0.89 |
|
イェ3-160マ2-2 |
15 |
20 |
2930 |
27.9 |
0.89 |
|
イェ3-160ル-2 |
18.5 |
25 |
2930 |
34.2 |
0.89 |
|
イェ3-180マ-2 |
22 |
30 |
2940 |
40.5 |
0.89 |
|
イェ3-200ル1-2 |
30 |
40 |
2950 |
54.9 |
0.89 |
|
イェ3-200ル2-2 |
37 |
50 |
2950 |
67.4 |
0.89 |
|
イェ3-225マ-2 |
45 |
60 |
2960 |
80.5 |
0.90 |
|
イェ3-250マ-2 |
55 |
75 |
2965 |
98.5 |
0.90 |
|
はい3-280す-2 |
75 |
100 |
2970 |
134 |
0.90 |
|
イェ3-280マ-2 |
90 |
125 |
2970 |
160 |
0.90 |
|
はい3-315す-2 |
110 |
150 |
2975 |
195 |
0.90 |
|
イェ3-315マ-2 |
132 |
175 |
2975 |
234 |
0.90 |
|
イェ3-315ル1-2 |
160 |
220 |
2975 |
279 |
0.91 |
|
イェ3-315ル-2 |
185 |
250 |
2975 |
323 |
0.91 |
|
イェ3-315ル2-2 |
200 |
270 |
2975 |
349 |
0.91 |
|
イェ3-355マ1-2 |
220 |
300 |
2980 |
383 |
0.91 |
|
イェ3-355マ-2 |
250 |
350 |
2980 |
436 |
0.91 |
|
イェ3-355ル1-2 |
280 |
380 |
2980 |
488 |
0.91 |
|
イェ3-355ル-2 |
315 |
425 |
2980 |
549 |
0.91 |
|
4極-1500rpm |
|||||
|
イェ3-80マ1-4 |
0.55 |
0.75 |
1390 |
1.38 |
0.75 |
|
イェ3-80マ2-4 |
0.75 |
1 |
1390 |
1.84 |
0.75 |
|
はい3-90す-4 |
1.1 |
1.5 |
1390 |
2.61 |
0.76 |
|
イェ3-90ル-4 |
1.5 |
2 |
1390 |
3.47 |
0.77 |
|
イェ3-100ル1-4 |
2.2 |
3 |
1410 |
4.76 |
0.81 |
|
イェ3-100ル2-4 |
3 |
4 |
1410 |
6.34 |
0.82 |
|
イェ3-112マ-4 |
4 |
5.5 |
1435 |
8.37 |
0.82 |
|
はい3-132す-4 |
5.5 |
7.5 |
1440 |
11.2 |
0.83 |
|
イェ3-132マ-4 |
7.5 |
10 |
1440 |
15 |
0.84 |
|
イェ3-160マ-4 |
11 |
15 |
1460 |
21.5 |
0.85 |
|
イェ3-160ル-4 |
15 |
20 |
1460 |
28.8 |
0.86 |
|
イェ3-180マ-4 |
18.5 |
25 |
1470 |
35.5 |
0.86 |
|
イェ3-180ル-4 |
22 |
30 |
1470 |
41.8 |
0.86 |
|
イェ3-200ル-4 |
30 |
40 |
1470 |
56.6 |
0.86 |
|
はい3-225す-4 |
37 |
50 |
1475 |
69.6 |
0.86 |
|
イェ3-225マ-4 |
45 |
60 |
1475 |
84.4 |
0.86 |
|
イェ3-250マ-4 |
55 |
75 |
1480 |
103 |
0.86 |
|
はい3-280す-4 |
75 |
100 |
1480 |
136 |
0.88 |
|
イェ3-280マ-4 |
90 |
125 |
1480 |
163 |
0.88 |
|
はい3-315す-4 |
110 |
150 |
1480 |
197 |
0.89 |
|
イェ3-315マ-4 |
132 |
175 |
1480 |
236 |
0.89 |
|
イェ3-315ル1-4 |
160 |
220 |
1480 |
285 |
0.89 |
|
イェ3-315ル-4 |
185 |
250 |
1480 |
330 |
0.89 |
|
イェ3-315ル2-4 |
200 |
270 |
1480 |
352 |
0.90 |
|
イェ3-355マ1-4 |
220 |
300 |
1490 |
387 |
0.90 |
|
イェ3-355マ-4 |
250 |
350 |
1490 |
440 |
0.90 |
|
イェ3-355ル1-4 |
280 |
380 |
1490 |
492 |
0.90 |
|
イェ3-355ル-4 |
315 |
425 |
1490 |
554 |
0.90 |
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