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可変速モータの構造と動作原理

Update:19 Apr 2019
Summary: 可変速モータは、一般的なかご形非同期モータ、電磁スリップクラッチ、電気制御装置の3つの部分で構成されています。可変速モータは原動機として使用され、回転するとクラッチのアーマチュアも一緒に回転し、スリップコイル励磁コイルに励磁電流を供給...

可変速モータは、一般的なかご形非同期モータ、電磁スリップクラッチ、電気制御装置の3つの部分で構成されています。可変速モータは原動機として使用され、回転するとクラッチのアーマチュアも一緒に回転し、スリップコイル励磁コイルに励磁電流を供給する装置です。ここではアーマチュア、磁極、励磁コイルの3つの部品で構成される電磁滑りクラッチを中心に紹介します。電機子は鋳鋼製の円筒構造で、一般に能動部として知られるかご形非同期電動機の回転軸に接続されています。磁極は爪状の構造になっており、一般に被駆動部と呼ばれる負荷軸に取り付けられています。能動部分と被駆動部分には機械的な接続がありません。励磁コイルに電流を流すと磁界が発生し、爪状構造体が複数対の磁極を形成する。このとき、かご形非同期電動機によって電機子が引きずられて回転すると、磁界の相互作用が遮断されてトルクが発生し、従動部の磁極が能動部の電機子とともに回転し、前者は下方に回転します。後者よりも。なぜなら、アーマチュアと磁界との間に相対的な動きが存在する場合にのみ、アーマチュアが磁力線を切断できるからです。磁極はアーマチュアとともに回転します。この原理は、固定子巻線に続く従来の非同期モーターの回転子の回転磁界の原理と基本的に変わりません。違いは、可変速モータの回転磁界は固定子巻線の三相交流により発生しますが、電磁滑りクラッチの磁界は励磁コイルで構成されている点です。アーマチュアの回転により直流電流が発生し、回転磁界として作用します。

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