電気モータの仕組み-三相AC誘導電動機 — Transcript

三相AC誘導電動機の仕組みと構造、動作原理、冷却方法、配線方式について詳しく解説します。

Key Takeaways

  • 三相AC誘導電動機は交流の磁場変化を利用して回転運動を生み出す。
  • デルタ接続とスター接続は用途に応じて使い分けられ、電圧・電流特性に違いがある。
  • 冷却ファンとフィンがモーターの過熱を防ぎ、長寿命化に寄与している。
  • ベアリングによりシャフトの安定した回転が実現されている。
  • 誘導電動機は多様な産業機器の駆動に不可欠な装置である。

Summary

  • 電気モーターは生活のあらゆる場面で重要な役割を果たしている。
  • 誘導電動機は電気エネルギーを力学的エネルギーに変換し、ポンプやファンなどを駆動する。
  • 電流が流れるワイヤーの周囲に磁場が発生し、これを利用して回転運動が生じる。
  • コイルに交流を流すことで磁場の極性が反転し、誘導電流が発生する。
  • 三相電源の端子接続にはデルタ接続とスター接続の2種類があり、それぞれ電圧や電流の特性が異なる。
  • 誘導電動機は稼働中に大量の熱を発生し、ファンによって冷却される。
  • シャフトはベアリングで支持され、スムーズな回転と位置保持が可能。
  • 固定子はハウジング内にあり、多数の銅線コイルが巻かれている。
  • ファンとフィンは冷却効率を高めるために設計されている。
  • スター接続は低い電圧で動作し、デルタ接続は高い電圧に対応している。

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00:01
Speaker A
こちらはこれまでに発明されたものの中で最も重要なデバイスの一つ、電気モーターです。これからのモーターは私たちが飲む水の汲み上げからエレベーターやクレーンへの電力供給、原子力発電所の冷却まであらゆる用途で使用されている重要なものです。今回は私たちの生活に欠くことのできない電動モーターの仕組みについて詳しく解説していきます。
03:10
Speaker A
加護方には多数の敵装甲版が取り付けられ 磁場を場合に集中させる役割を果たします そして渦電流のサイズを小さくすることで効率を向上させるために固定の金属片の 代わりにいたが使用されます 回転し が固定値の内部に配置されコテージが電源に接続されると改定値が改定値始めます では一体このような動きはどのような理由で起こっているのでしょうか 誘導モーターの仕組み 電気がワイヤーを通過すると ワイヤーの周りに 全磁界が発生し これはワイヤーの周りにコンパスを配置することで確認できます 電流の方向が逆になると地場も逆になるのでコンパつの方向が変わります ワイヤーの磁場が2つの某自作お互いに向かってスライドさせるのと同じようにコンパ つのダイヤルを引っ張ったり押したりし 一つの磁石を使用して別の磁石を回転させることもできます または周囲の地盤の調査を変えることで磁石を書いて させることも可能ですワイヤーを地場の中に置い定電流を流すとワイヤーの磁場が永久 磁石と総合作用し 磁場が発生してワイヤーに力が加わります この力は戻入の方向と地場の極性に応じてワイヤーを上向き または下向きになりますワイヤーを超える状に巻くと電磁界が強くなり永久磁石のよう にコイルが n 極と s 極を生成しますそして これらのワイヤーコイルをインダクタと呼び ワイヤーに交流を流すと電子は中方向と逆方向に絶えず 方向を変えますそのため地場も包丁および崩壊し 極性は毎回反転します別の分離されたコイルを近接して 配置して回路を完成させると電磁界がこの2番目のコイルに電流を誘導します 2つのコイルを接続しそれらを互いに反対側に配置してより大きな磁場を作成すること もできます この大きな地場の中にワイヤーのクローズドループを配置するとループに電流が誘導さ れます皆さんもご存知のようには慰安 良い便利を流すと磁場が発生し市場が互いにをし合ったり引っ張ったりすることも 先ほど紹介しましたつまりこのワイヤーのループも 磁場を生成しより大きな磁場と総合作用します コイルの両側に反対の力がかかり
06:11
Speaker A
誘導電動機はこんな感じです。電気エネルギーを力学的エネルギーに変換し、ポンプ、ファン、コンプレッサー、ギヤー、滑車などを駆動するために使用できます。ほとんど全ての部品がメインハウジング内に格納されており、正面にはシャフトが設置されています。シャフトは回転することでポンプや滑車などを接続して作業を行うことができます。
09:16
Speaker A
次に w 2 u 2 v2があります 1勝目のコイルを2つのいう端子に接続し次にいそう目のコイルを2つの部位ターン 4に接続最後に三走目のコイルを2つの w 端子に接続します ここでは電気端子は一方の側ともう一方の側で異なる構成で配置されていることに注意 してください その理由はすぐに解説しますこれで三相電源を導入しそれぞれの端子に接続します モーターを動かすにはカイロを完成させる必要があり これを行うには2つの方法があります まず最初に説明する方法はデルタ configuration です デルタコンフィギュレーションを完成させるためにはユウイチから w に v1から u 2 wh から v2の端子間を接続する必要があります ここでそうに age いいねぇ new を供給すると ac 電力の方向が 各層で異なる時間に反転するため電気が一つの層から別のそうに流れることがわかり ます ターンしボックスに様々な配置の端子がありこれは デー子がさまざまな時間に反転する時に簡単に接続否定 相姦姉上電気を流すことができるようにするためです 短所を接続するもう1つの方法は
10:45
Speaker A
後ろにはファンと保護カバーが取り付けられており、ファンはシャフトに接続されているので、モーターが作動するたびに回転します。誘導電動機は稼働中に大量の熱を発生する場合があり、ファンはケーシングに空気を吹き付けて冷却します。誘導電動機が熱くなりすぎると、内部の電気コイルの絶縁が溶けて短絡を引き起こして壊れてしまいます。
12:27
Speaker A
角層が2つのコイルに接続されているためこのような計算になりますここでスター configuration 見てみるとヒョン100ゴールドのライン間電圧があり ます2つの相関で 測定すると 測定値がとりますが スター configuration ではすべての超えるが 総合に接続され スターポイントまたはニュートラルポイントで合流しますこの時点から必要に応じて 修正線を配線できここで 超えるの両端の電圧を測定すると130ボルトという低い値が得られます これはゆるたコンフィギュレーションのようにそうが 2つのコイルに直接接続されていないため 超えるの一方の鉢はそうに接続されもう一方の端は共有ポイントに接続されることで 電圧が共有されているからです1つの層が常に逆であるため 電圧は低くなりますこれは400 v 203 10ボルドである3つの平方根で割って計算でき 年圧が低いほど電流も大きくなります この子いるのインピーダンスも20オウムの場合 230ヴォル頭20アンペア= 11天候アンペアで割った値になり 従ってライン電流も中 1.5アンペアで同じになりますデルタ configuration からわかる ように コイルは2つの相関で400 v に完全にさらされていますが スター configuration では相当ニュートラポイントの間で230 ボルトにのみさらされていますつまりこれは スター configuration は
14:08
Speaker A
側面にあるフィンは表面積を増やすのに役立ち、不必要な熱をさらに取り除く役割を担っています。シャフトはフロントシールドとリアシールドの内側にあるベアリングによってサポートされており、ベアリングはシャフトがスムーズに回転し所定の位置に維持することを可能にします。ハウジングの中には静止して回転しない固定子があり、内側の周りに設置されたスロットに巻かれた多数の銅線で構成されています。
Topics:電気モーター三相AC誘導電動機デルタ接続スター接続誘導電流冷却ファンベアリング固定子交流磁場電動機構造

Frequently Asked Questions

三相AC誘導電動機の動作原理は何ですか?

交流電流が流れるコイルの周囲に磁場が発生し、その磁場の極性が反転することで誘導電流が生じ、回転運動が発生します。これにより電気エネルギーが力学的エネルギーに変換されます。

デルタ接続とスター接続の違いは何ですか?

デルタ接続は各コイルが高い電圧(約400V)にさらされるのに対し、スター接続はコイルが低い電圧(約230V)にさらされます。これにより電流や電圧の特性が異なり、用途に応じて使い分けられます。

誘導電動機の冷却方法はどのようになっていますか?

モーターにはシャフトに接続されたファンがあり、回転時にハウジング内に空気を送り込み冷却します。これにより内部のコイルの過熱を防ぎ、絶縁破壊や故障を防止しています。

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