Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Kutupların genlik modülasyonu modülasyonu: indüksiyon motoru:

Postun daha önce tartışıldığı gibi değiştirme yöntemi, bir faktör 2 ile bir hız değişikliğine izin verir. Bazı uygulamalarda, sadece küçük bir miktar için bir hız değişikliği gereklidir, örneğin bazı fanlar ve pompa okuyucuları, gücün gücün maksimum notun yarısına kadar azaltılması için hızda bir azalma gerektirir.

Tork, bir fan okuyucusundaki bir karedeki kare ile orantılı olduğundan, güç (hız) 3. ile orantılıdır. Hız yaklaşık%20 azaldığında nominal gücün yarısı elde edilir. Böyle küçük bir hız değişikliği, kutupların genliğindeki indüksiyon motoru ile mümkündür.

Üç faz indüksiyon motorunun stator sargısı nedeniyle hava yürüyüşünde MMF dağılımı genellikle şöyle yazılabilir.

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

burada θ mekanik açıdır.

Sıradan bir indüksiyon motorunda, MMFS FMA, FMB ve FMC’nin genlikleri sabit ve eşittir. Tartışılan yöntemde, kurallara bağlı olarak genlikler değişir (veya modüle edilmiş):

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Teorik olarak, K ve α değerlere sahip olabilir.

Denklemin ikamesi. (6.65) (6.64) verim

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Bu olarak yazılabilir

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Bu nedenle, P direkli üç fazlı bir makinede MMF POLE’lerin genlik modülasyonu indüksiyon motoru, (P -K) ve (P + K) olan iki fazlı MMF set üretir. İki yazı seti zıt yönlerde çiftler üreteceğinden, bunlardan biri silinmelidir.

Bu, denklemin α 2π / 3 veya –2π / 3 değerini seçerek yapılabilir. (6.67) Değiştirilmiş kutupların sayısının eskilerde (p + k) ve ikincisinde (p – k) olacağı açıktır, çünkü diğer kutuplar ortalama tork üretmeyen MMF CO platformları üretir.

Genellikle, modülasyon döngüsü olarak bilinen k değeri birim haline gelmiştir. O zaman bile, denklemlerin modülasyon yasasını uygulamak çok zordur. (6.66) Sinüzoidal doğası nedeniyle. Ancak, basitleştirilebilir

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

A modülasyon fonksiyonu Şekil 6.29 (a) ‘da temsil edilmektedir. Sinüzoidal modülasyon yasası bu nedenle dikdörtgen bir alternatif akım dalgası ile yaklaşıldı. Bu, kutup sayısındaki değişiklik için, her fazdaki bobinlerin son yarısındaki akımın tersine çevrildiği anlamına gelir.

Bu yasa bobinin tersine çevrilmesi olarak bilinir. Şekil 6.30, bu yasanın 8 tabanlı bir stator için uygulanmasını göstermektedir. Şekil 6.30 (a) ‘da gösterilen mevcut yönle, makine 8 kutupla çalışır. CD bobin grubunun tersine çevrilmesi, kutup sayısını Şekil 6.30 (b) ‘de gösterildiği gibi 10 olarak değiştirir.

Burada da, bobinler yoluyla gerekli akım yönü, AB ve CD bobin gruplarının seri veya paralel olarak bağlanmasıyla elde edilebilir.

Bir yandan iyi bir dizi ve paralel bağlantı seçimi ile diğer yandan Delta ve yıldız, sabit tork işlemleri, sabit güç ve değişken tork elde edilebilir.

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Bobinin tersine çevrilmesi ve ihmal edilmesi olarak bilinen kutupların genlik modülasyonu indüksiyon motorunun bir başka basit yasası, Faz A için Şekil 6.29 (b) ‘de gösterilmiştir. Bununla birlikte, bağlantıların her faz için üç bobin grubu için yayınlanmasını gerektirecektir. Şek.

6.30’da, 8 tabaklı bir makinenin kutuplarının genlik modülasyonu indüksiyon motorunun 6 kutup verdiği gösterilebilir.

Genlik Modülasyon İndüksiyon Motoru

Çevre boyunca değişmeyen post sistemleri gibi, bu modifiye edilmiş bağlantı motorları harmonik akımlardan ve gerilimlerden muzdariptir ve bir güç faktörü ve bir önceki bölümde açıklanan kutupların evriminden daha düşük bir verimliliğe sahiptir. Hayranlarda, hayranlarda ve pompa eğitiminde uygulamalar bulurlar.