Summary: El requisito previo para la rotación de un motor asíncrono trifásico es tener un campo magnético giratorio, y el d...
El requisito previo para la rotación de un motor asíncrono trifásico es tener un campo magnético giratorio, y el devanado del estator del motor asíncrono trifásico se utiliza para generar el campo magnético giratorio. Como todos sabemos, la diferencia de voltaje entre la fuente de alimentación de fase y la fase es de 120 grados, y los tres devanados en el estator del motor asíncrono trifásico también tienen una diferencia de 120 grados en la dirección espacial. Por lo tanto, cuando la energía trifásica se introduce en el devanado del estator, el devanado del estator generará un campo magnético giratorio. Cuando la corriente cambia en cada ciclo, el campo magnético giratorio gira una vez en el espacio, es decir, la velocidad del campo magnético giratorio está sincronizada con el cambio de corriente. La velocidad del campo magnético giratorio: n=60f/P donde f es la frecuencia industrial, P es el número de pares de polos del campo magnético y la unidad de n es el número de revoluciones por minuto. Según esta fórmula sabemos que la velocidad del motor está relacionada con el número de polos y la frecuencia de alimentación.
El motor de CA monofásico tiene un solo devanado y el rotor es una jaula de ardilla. Cuando una corriente sinusoidal monofásica pasa a través de los devanados del estator, el motor genera un campo magnético alterno. La fuerza y la dirección de este campo magnético cambian en una ley sinusoidal en todo momento, pero su orientación en el espacio es fija, por lo que este campo magnético también se llama campo magnético pulsante alterno. El campo magnético pulsante alterno se puede descomponer en dos campos magnéticos giratorios con la misma velocidad y direcciones de rotación opuestas.
Cuando el rotor de un motor asíncrono trifásico está estacionario, los dos campos magnéticos giratorios generan dos pares de la misma magnitud y direcciones opuestas en el rotor, de modo que el par combinado es cero, por lo que el motor no puede girar. Cuando utilizamos una fuerza externa para girar el motor asíncrono trifásico en una determinada dirección (como la rotación en el sentido de las agujas del reloj), el movimiento de las líneas de campo magnético de corte entre el rotor y el campo magnético que gira en el sentido de las agujas del reloj se vuelve más pequeño; las líneas de corte del campo magnético entre el rotor y el campo magnético giratorio se invierten. El movimiento en el sentido de las agujas del reloj se hace más grande. De esta forma, se rompe el equilibrio, el par electromagnético total generado por el rotor ya no será cero y el rotor girará en la dirección de empuje.