Summary: 三相非同期モータの回転には回転磁界が必要であり、回転磁界の生成には三相非同期モータの固定子巻線が使用されます。ご存知のとおり、相電源と相の電圧差は 120 度であり、三相非同期モーターの固定子の 3 つの巻線も空間方向に 120...
三相非同期モータの回転には回転磁界が必要であり、回転磁界の生成には三相非同期モータの固定子巻線が使用されます。ご存知のとおり、相電源と相の電圧差は 120 度であり、三相非同期モーターの固定子の 3 つの巻線も空間方向に 120 度異なります。したがって、三相電力が固定子巻線に導入されると、固定子巻線は回転磁界を生成します。電流が1周期ごとに変化すると、回転磁界は空間内で1回転することになり、回転磁界の速度は電流の変化と同期することになる。回転磁場の速度:n=60f/P ここで、fは電源周波数、Pは磁場の極対数、nの単位は毎分回転数です。この式によれば、モーターの速度は極数と電源周波数に関係していることがわかります。
単相 AC モーターには巻線が 1 つだけあり、回転子はかご形です。単相正弦波電流が固定子巻線を通過すると、モーターは交流磁場を生成します。この磁場の強さと方向は常に正弦波状に変化しますが、空間上の向きは固定されているため、この磁場は交流脈動磁場とも呼ばれます。交流脈動磁場は、同じ速度で逆の回転方向を持つ 2 つの回転磁場に分解できます。
三相非同期モーターの回転子が静止している場合、2 つの回転磁界により、同じ大きさで逆方向の 2 つのトルクが回転子に生成されるため、合成トルクはゼロとなり、モーターは回転できません。三相非同期モータを外力で一定方向(右回転など)に回転させると、ロータと右回転磁界との間の切断磁力線の動きが小さくなり、回転磁界が変化します。ローターと回転磁界の間の切断磁力線が逆転し、時計回りの動きが大きくなります。これによりバランスが崩れ、ローターが発生する電磁トルクの合計がゼロではなくなり、ローターは押す方向に回転します。