Quelles sont les méthodes de freinage électrique des moteurs asynchrones triphasés ?
Le moteur asynchrone triphasé est un type de moteur à courant alternatif, également appelé moteur à induction. Il présente une série d'avantages tels qu'une structure simple, une fabrication facile, une durabilité, un entretien pratique, un faible coût et un prix bas. Par conséquent, il est largement utilisé dans l’industrie, l’agriculture, la défense nationale, l’aérospatiale, la recherche scientifique, la construction, les transports et la vie quotidienne des gens. Mais son facteur de puissance est relativement faible, ce qui limite dans une certaine mesure son application. Ici, l'éditeur de Xinte Motor souhaite exprimer son point de vue sur le freinage électrique et les scénarios d'application des moteurs asynchrones triphasés :
Le freinage électrique des moteurs asynchrones triphasés utilise généralement le freinage en marche arrière, le freinage par consommation d'énergie, le freinage par récupération et le freinage par production d'énergie.
Le freinage électrique est le processus de génération d'un couple électromagnétique opposé au sens de rotation lors de l'arrêt d'un moteur électrique, qui sert de force de freinage pour empêcher le moteur de tourner. Les méthodes de freinage électrique comprennent le freinage en marche arrière, le freinage par consommation d'énergie, le freinage par condensateur et le freinage par récupération (également appelé freinage par rétroaction, freinage par rétroaction et freinage par rétroaction pour la production d'énergie). Principalement utilisé dans les machines-outils, les grues et certains systèmes de contrôle automatique couramment utilisés.
Étant donné que le rotor et le stator d'un moteur asynchrone triphasé tournent dans le même sens mais à des vitesses différentes, ce qui entraîne un taux de glissement, on parle de moteur asynchrone triphasé.
Les moteurs asynchrones triphasés sont transformés en gros moteurs. Il est généralement utilisé dans les grands équipements industriels à alimentation triphasée.

Un moteur asynchrone triphasé avec enroulement triphasé symétrique est alimenté en courant triphasé symétrique, générant un champ magnétique tournant. Les lignes de champ magnétique coupent l'enroulement du rotor et, selon le principe de l'induction électromagnétique, e et i sont générés dans l'enroulement du rotor. L'enroulement du rotor est soumis à une force électromagnétique dans le champ magnétique, qui génère un couple électromagnétique provoquant la rotation du rotor. Le rotor produit de l’énergie mécanique et entraîne la charge mécanique en rotation.
Dans un moteur à courant alternatif, lorsque l'enroulement du stator traverse un courant alternatif, une force électromotrice d'induit s'établit, ce qui a un impact significatif sur la conversion d'énergie et les performances opérationnelles du moteur.
Ainsi, lorsque l'enroulement CA triphasé est connecté à CA triphasé, une force électromotrice magnétique pulsée est générée, qui peut être décomposée en deux forces électromotrices magnétiques rotatives d'amplitude égale et de vitesse opposée, établissant ainsi des champs magnétiques directs et inverses dans l'entrefer. Ces deux champs magnétiques rotatifs coupent le conducteur du rotor et génèrent respectivement une force électromotrice induite et un courant induit dans le conducteur du rotor.
Moteurs asynchrones triphasés série Y2 (IP55), série Y (IP44), 0,75 kW ~ 315 kW, avec boîtiers fermés pour empêcher la poussière et les gouttelettes d'eau de pénétrer. Y2 est une isolation de classe F, Y est une isolation de classe B, utilisée pour divers équipements mécaniques sans exigences particulières, tels que les machines de découpe de métaux, les pompes à eau, les soufflantes, les machines de transport, etc.
Xinte Electric est une entreprise axée sur la production qui intègre la recherche et le développement, la fabrication et la vente de moteurs. Équipé d'un dispositif d'économie d'énergie de régulation de vitesse de conversion de fréquence, d'une conception à faibles vibrations et à réduction du bruit, le niveau d'efficacité énergétique répond aux exigences d'efficacité de la norme GB18613, avec une efficacité énergétique élevée et un faible bruit, des économies d'énergie et une réduction de la consommation, aidant efficacement les clients à économiser les coûts d'exploitation des équipements. Nous avons introduit des équipements de production automatisés de haute précision tels que des tours CNC, des machines de découpe de fil, des rectifieuses CNC et des fraiseuses CNC. Nous disposons également de notre propre centre de test et d'un équipement de test d'équilibre dynamique pour garantir un positionnement précis et une grande précision du produit.