Comment fonctionne un moteur de travail courant alternatif?

November 7

Courant alternatif Définition du moteur

Dans le langage le plus simple, un moteur électrique est un dispositif qui transforme l'électricité en mouvement. La motion peut être exploitée pour une grande variété de tâches en fonction de ce que le reste est relié au moteur. Un moteur à courant alternatif, par conséquent, un tel dispositif est conçu pour fonctionner sur un courant électrique ayant une polarité alternée telle que le courant qui sort d'une prise murale typique. Ces moteurs sont les meilleurs pour les applications nécessitant une vitesse constante ou haute puissance. applications domestiques communes pour moteurs à courant alternatif comprennent des ventilateurs, aspirateurs, climatiseurs, machines à laver et sèche-linge.

Pièces d'un moteur électrique à courant alternatif

Un moteur à courant alternatif comporte deux parties principales qui poussent et tirent les uns sur les autres en raison de l'attraction et de répulsion des champs magnétiques. Ces deux parties sont appelés rotors et stators. Stators sont constitués d'une série de non-déplacement, ou stationnaires, des enroulements de fils électriques placés autour du carter du moteur. Toupies, comme son nom l'indique, tournent autour de l'axe du moteur à l'intérieur du carter du moteur. Les rotors sont constitués d'une série de barres parallèles les unes aux autres autour de l'axe du moteur. Rotors sont fermement attachés à l'essieu. Aucun courant est appliqué aux rotors. L'essieu et rotors ensemble sont appelés l'armature.

Ce qui rend les Rotors Déplacer?

Lorsque l'électricité passe à travers un fil, un champ magnétique est produit autour de ce fil. Inverser la direction du flux d'électricité inverse la polarité du champ magnétique. Quand un moteur à courant alternatif est en fonctionnement, le courant électrique est fourni aux enroulements du stator, chacun à leur tour. En tant que l'alimentation est retirée d'un stator, il est appliqué à la suivante dans la ligne.
Etant donné que le champ magnétique de chaque stator dépend du courant traversant les enroulements, les champs magnétiques se déplacent de manière efficace sur le pourtour intérieur du carter du moteur. Les rotors sont baignés dans les champs magnétiques des stators, qui à son tour induit un champ magnétique séparé dans le rotor. Ce champ est opposé en polarité au champ inducteur. Par conséquent, le champ du stator le plus proche pousse le champ du rotor loin. En même temps, le rotor est attiré par le champ du côté du stator qui est opposée à la polarité.

Exploiter le mouvement

Comme les champs se déplacent autour des stators en séquence, chaque rotor est poussé et tiré par ces champs provoquant les rotors et, de ce fait, l'ensemble de l'armature aux effets. pales de ventilateur, engrenages ou dispositifs analogues sont utilisés pour exploiter le mouvement de l'armature de filature pour le travail spécifique pour lequel le moteur est destiné. Ce type de moteur à courant alternatif est appelé un moteur à induction ou un moteur à cage d'écureuil, car l'ensemble de rotor ressemble à une petite cage cylindrique. Il y a beaucoup d'autres types d'alternance et de moteurs électriques à courant continu ainsi.