かご形誘導電動機が極数変更速度制御に対応する唯一のタイプである理由-
Sep 18, 2026
ご伝言
モーター速度調整理論には、多くの初心者の電気技師を困惑させる概念があります。それは、極変更速度制御が最も単純で最も安定したモーター速度調整方法であるということです。{0}ただし、次の用途にのみ使用できます。かご型誘導電動機-巻線誘導電動機にはまったく適していません。{0}
どちらも誘導電動機に属し、速度調整原理は固定子の回転磁界に依存していますが、互換性は大きく異なります。基本的に、コアの違いはステーターの構造ではなく、ローターの構造特性と、ローターの極ペアがステーターの極数に応じて自動的に変更できるかどうかにあります。

1. リス-ケージローターは「自己適応」機能を備えており、極-の速度制御に最適です
かご型モーターは特殊なローター構造を持っています。{0}これは、閉回路を形成する両端のローター バーと短絡リングで構成されています。-固定巻線や事前に定義された磁極を持たない短絡導体構造であるため、事前に設定されたコイルの巻数や磁極の仕様はありません。
動作中、ローター自体は積極的に磁場を生成しません。ステーターの回転磁界からの誘導に完全に依存して電流とトルクを生成します。固定子巻線を再配線して磁場の極対を切り替えて高速/低速切り替えを行うと、かご型回転子は固定子の磁場に完全に一致する極対を自動的に誘導します。{2}}
簡単に言えば、ステーターが 2- 極の磁界を生成する場合、ローターは 2 極に適応します。ステーターが 4- 極の磁場に切り替わると、ローターは自動的に 4 極に適応します。プロセス全体を通じてハードウェアの変更は必要なく、優れた自己適応性を実現します。{8}}これが、産業用の 2 速モーターと多速モーターがすべてかご型構造を採用している理由です。
2. 巻線ローターの巻線構造では、極-の変更速度制御に対応できません
巻線型誘導電動機の回転子は、正確に巻かれたコイルを備えた組み立て済みの独立した三相巻線です。-コイルのレイアウト、巻き数、極対は固定パラメータであり、製造後に変更することはできません。
極を変更するためにステータを強制的に再配線すると、ロータの磁極ペアは固定されたままですが、ステータ磁界の極ペアが変更されます。言い換えれば、回転子のパラメータが新しい極番号と一致せず、その結果、固定子と回転子の極のペアの間に重大な不一致が生じます。このような運転条件では、モータの内部磁界が完全に乱れ、出力トルクが急激に低下します。激しい振動や異音、始動不能の原因となるだけでなく、直接巻線が焼損し、機器が損傷する恐れがあります。
まとめ
リス-ケージローターかご型誘導電動機-: 極ペアは自己適応性があり、ステーターに追従して柔軟に変化し、極の変化速度制御をサポートします。-巻線ローター: 調整機能のない固定極ペア。磁場の切り替えに適応できません。ポール変更速度制御は禁止されています。-

