推斥電動機是一種電動機,其設計目的是在起動時提供高水平的轉矩或旋轉力,并且能夠輕易地改變旋轉方向。它是一種交流(AC)電動機,它使用一系列接觸電刷,這些電刷可以有不同的角度和接觸水平來改變轉矩和旋轉參數。這些電機廣...
推斥電動機是一種電動機,其設計目的是在起動時提供高水平的轉矩或旋轉力,并且能夠輕易地改變旋轉方向。它是一種交流(AC)電動機,它使用一系列接觸電刷,這些電刷可以有不同的角度和接觸水平來改變轉矩和旋轉參數。這些電機廣泛應用于早期工業設備,如20世紀60年代之前需要大量緩慢旋轉力的鉆床,以及微型控制系統,如鐵路模型上的牽引電機。截至2011年,它們大多被不太復雜的感應電動機設計所取代,這種設計具有更可靠、更易于制造和維護的電路控制。
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Worker推斥電動機的設計既有定子和轉子總成的電繞組,又沒有產生電磁的永磁體磁場。電刷通過換向器放置在轉子總成上,電流通過電刷進入轉子,同時接觸啟動電機。一旦排斥電機達到高速率,電刷通常是抽出的,電動機作為一個典型的感應電動機。這使斥力電動機在低速時具有高轉矩,在高速時具有標準的電動機性能。電動機內還裝有一個短路機構,以斷開與換向器的連接,使其能像感應電動機一樣運行,并具有反向旋轉的能力。排斥電機設計的缺點包括接觸電刷的復雜機械設計以及它模仿早期直流(DC)電機功能的事實它是一個單相電機,這意味著它使用的交流電流通過一個帶有一個繞組的定子組件,但是定子本身有多達八個磁極。轉子組件類似于將電樞安裝到直流電機中的方式,因此在工程領域中它通常被稱為電樞,這就是換向器和電刷接觸,以控制轉矩和旋轉方向。電刷接近或接觸換向器的方向,因此,轉子,以及它們的物理接近,通過相互競爭的磁極產生斥力效應來確定電機的速度。電樞和定子各有一套磁極,彼此相隔約15度,這會產生磁斥力效應,使轉子開始旋轉。電刷的位置對斥力電機的正常運行至關重要,因為如果電刷與定子組件成直角,磁極會相互抵消,從而阻止磁通量,雖然現代電路已經用控制特性相似的感應電動機取代了許多斥力電動機,由于斥力電動機能夠在低速下產生大量的轉矩,因此它仍被應用于某些領域,如印刷機驅動和吊扇等,或用于環境控制的鼓風機,具有緩慢旋轉的風扇組件。斥力電機的原始設計變化包括將典型的感應性能原理納入其中,例如斥力啟動感應電機、斥力感應電機和補償斥力電機。