影付きポール モーターは、小さなリス ケージ モーターである単純な自己始動 AC 単相誘導モーターであり、そのうちの 1 つは、影付きポール リングまたは影付きポール リングとも呼ばれる銅リングで囲まれています。 銅リングはモーターの二次巻線として使用されます。 斜柱電動機の特徴は、構造が非常に単純であること、遠心スイッチがないこと、斜柱電動機の電力損失が大きいこと、電動機力率が低いこと、始動トルクも非常に小さいことです。 それらは小型のままで、低電力定格を持つように設計されています。 モーターの速度は、クロックの駆動によく使用されるモーターに適用される電力の周波数と同じくらい正確です。 シェーデッド ポール モーターは特定の 1 方向にのみ回転し、モーターは反対方向に回転できません。シェーデッド ポール コイルによって損失が発生し、モーターの効率が低く、構造が単純です。これらのモーターは家庭用ファンで広く使用されています。およびその他の小容量のアプライアンス。

シェードポールモーターの仕組み
斜極モーターは AC 単相誘導電動機です。 補助巻線は、シェーデッド ポール コイルと呼ばれる銅リングで構成されています。 コイルの電流は、磁極の部分の磁束の位相を遅らせて、回転磁界を提供します。 回転方向は影のないポールから。 日陰のポールリングに。
シェーデッドポールコイル(リング)は磁極の軸が主極ポールの軸からずれるように設計されており、磁場コイルと追加のシェーデッドポールコイルを使用して弱い回転磁界を発生させます。 固定子が励磁されると、磁極本体の磁束が影付きの磁極コイルに電圧を発生させ、変圧器の二次巻線として機能します。 変圧器の二次巻線の電流は一次巻線の電流と同期しておらず、陰になった極の磁束は主極の磁束と同期していません。
シェーデッド ポール モーターでは、回転子は単純な C コアに配置され、各極の半分はシェーデッド ポール コイルで覆われています。このコイルは、交流電流が供給コイルを通過するときに脈動する磁束を生成します。 シェーディング コイルを通る磁束が変化すると、パワー コイルからの磁束の変化に応じて、電圧と電流がシェーディング ポール コイルに誘導されます。 したがって、影付きの極コイルの下の磁束は、コイルの残りの部分の磁束よりも遅れます。 ロータによって磁束に小さな回転が発生し、ロータが回転します。 次の図は、有限要素解析によって得られた磁束線を示しています。
影付きポールモーター構造
ローターとそれに関連する減速ギア列は、アルミニウム、銅、またはプラスチック製のハウジングに収められています。 密閉されたローターは、ハウジングを介して磁気的に駆動されます。 このようなギア モーターは、通常、600 rpm から 1 時間に 1 回転する最終出力シャフトまたはギアを備えています。 /168 回転 (1 週間に 1 回転)。 通常、明確な始動メカニズムがないため、定周波数電源で駆動されるモーターのローターは、供給周波数の 1 サイクル内で動作速度に達することができるように非常に軽量でなければなりません。モーターは誘導モーターのように始動し、ローターが引っ張られてその磁石と同期すると、かご内に誘導電流が発生しないため、動作に影響を与えなくなります。可変周波数制御を使用すると、シェードポールモーターがゆっくりと始動し、より多くのトルクを提供します。
シェードポールモーター速度
シェーデッド ポール モーターの速度はモーターの設計に依存し、同期速度 (ステーター磁場が回転する速度) は、入力 AC 電源の周波数とステーターの極数によって決まります。 コイルの極が多いほど、同期速度が遅くなり、印加電圧周波数が高くなり、同期速度が高くなり、周波数と極数は変数ではなく、60HZ モーターの一般的な同期速度は 3600、1800、1200 です。そして900rpm。 元の設計の極数に依存します。
結論は
始動トルクが低く、大型機器を回すのに十分なトルクを生成できないため、シェードポールモーターは、小型ファン、空気循環、およびその他の低トルクアプリケーション向けに、低コストでシンプルな 50 ワット未満の小型サイズでのみ製造できます。 モーター速度は、電流とトルクを制限するための直列リアクタンスによって、またはモーター コイルの巻き数を切り替えることによって下げることができます。





