| Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором | Вращающееся магнитное поле индуцирует ток в закороченной роторной клетке, создавая крутящий момент без электрических соединений ротора. | В зависимости от конструкции и класса напряжения мощность составляет приблизительно от 0,12 кВт до нескольких МВт. | Скорость ниже синхронной и незначительно изменяется в зависимости от нагрузки; частотно-регулируемый привод позволяет регулировать скорость. | Высокоэффективные версии классифицируются по классам эффективности IEC 60034-30-1, таким как IE3 и IE4; фактическая эффективность зависит от размера и нагрузки. | Прочная конструкция, сравнительно низкие затраты на техническое обслуживание, широкая доступность и хорошая пригодность для непрерывной эксплуатации. | Высокий пусковой ток при прямом запуске от сети; для регулирования скорости требуется соответствующая силовая электроника. | Насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры, станки, воздуходувки и общее промышленное оборудование. | Номинальная мощность, пусковой момент, коэффициент заполнения, напряжение питания, частота, корпус, способ охлаждения, класс эффективности и совместимость с приводами. | «Как выбрать асинхронный двигатель класса IE4 для насоса непрерывного действия?» |
| Асинхронный двигатель с обмоточным ротором | Ротор содержит обмотки, соединенные через контактные кольца, что позволяет внешнему сопротивлению или управляющему оборудованию влиять на запуск и скорость вращения. | Широко используется в системах средней и высокой мощности, требующих высоких показателей запуска. | При скорости ниже синхронной, внешнее сопротивление ротора может увеличить пусковой момент, но приводит к потерям. | Как правило, такие двигатели менее эффективны и требуют большего технического обслуживания, чем аналогичные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором, при использовании регулирования сопротивления. | Высокий пусковой момент и контролируемое ускорение для пускового оборудования с высокой инерцией или высокой нагрузкой. | Щетки контактных колец требуют проверки; дополнительное роторное оборудование увеличивает сложность конструкции и эксплуатационные потери. | Краны, подъемники, дробилки, мельницы, конвейеры с большими пусковыми нагрузками и большие вентиляторы с высокой инерцией. | Момент срыва, время разгона, инерция нагрузки, допустимый пусковой ток, доступ для технического обслуживания и требования к торможению. | «Какой двигатель переменного тока обеспечивает высокий пусковой крутящий момент для тяжелого конвейера?» |
| Синхронный двигатель | Магнитное поле ротора синхронизируется с вращающимся магнитным полем статора и работает с синхронной скоростью. | От десятков киловатт до многих мегаватт в промышленных установках. | Постоянная синхронная скорость определяется частотой питающего напряжения и количеством полюсов: n s = 120f/P . | При правильном возбуждении может достигать высокой эффективности и работать с лучшим коэффициентом мощности. | Точное поддержание постоянной скорости и возможность коррекции реактивной мощности или коэффициента мощности. | Для запуска обычно требуются специальные методы, возбуждающее оборудование или преобразователь частоты. | Крупные компрессоры, насосы, мельницы, конвейеры, генераторы, используемые в качестве электродвигателей, а также устройства для коррекции коэффициента мощности. | Требуемая точность скорости, метод пуска, система возбуждения, коэффициент мощности, момент нагрузки и условия работы в сети. | «В каких случаях синхронный двигатель предпочтительнее асинхронного для крупного компрессора?» |
| Синхронный двигатель с постоянными магнитами | Постоянные магниты, расположенные на роторе или внутри него, создают магнитное поле ротора; инвертор обычно управляет током и скоростью вращения статора. | Диапазон рабочих параметров варьируется от небольших сервоприводов до крупных промышленных приводов, при этом практическая область применения определяется системой охлаждения и конструкцией инвертора. | Широкий диапазон регулировки скорости при использовании соответствующего привода; работает синхронно с заданной электрической частотой. | Высокая эффективность и удельная мощность, особенно при переменной и частичной нагрузке. | Компактные размеры, высокая плотность крутящего момента, низкие потери в роторе и высокая динамическая отзывчивость. | Требуется совместимый инвертор; магниты могут быть чувствительны к чрезмерной температуре, короткому замыканию или размагничиванию. | Робототехника, сервосистемы, высокоэффективные насосы, компрессоры, электрическая тяга и прецизионное производственное оборудование. | Требуемый диапазон крутящего момента и скорости, метод управления инвертором, охлаждение, перегрузочная способность, требования к энкодеру, температурные пределы и стоимость жизненного цикла. | «Что следует проверить перед заменой асинхронного двигателя на двигатель с постоянными магнитами?» |
| Синхронный реактивный двигатель | Крутящий момент возникает благодаря тому, что ротор выравнивается вдоль путей с минимальным магнитным сопротивлением; в роторе отсутствуют постоянные магниты и обмотки. | Обычно используется в промышленных преобразователях частоты малой и средней мощности, также возможно применение в системах большей мощности. | Синхронная работа под управлением инвертора с широким диапазоном регулируемой скорости. | Обеспечивает высокую эффективность без потерь в медных деталях ротора или постоянных магнитах; производительность в значительной степени зависит от привода. | Отсутствие магнитов в роторе, снижение потерь в роторе и потенциально меньшие материальные и тепловые ограничения по сравнению с конструкциями на основе постоянных магнитов. | Требуется подходящий инвертор, и могут наблюдаться пульсации крутящего момента, акустический шум или более низкая удельная мощность по сравнению с конструкциями на постоянных магнитах. | Насосы, вентиляторы, компрессоры, конвейеры и другие устройства с регулируемой скоростью вращения ориентированы на энергоэффективность. | Совместимость привода, пределы пульсации крутящего момента, эффективность на всем рабочем профиле, пусковые характеристики, шум и охлаждение. | «Подходит ли синхронный реактивный двигатель для энергосберегающего вентилятора с регулируемой скоростью вращения?» |
| Однофазный асинхронный двигатель | Вспомогательная обмотка, конденсатор, экранированный полюс или другое пусковое устройство создают необходимый пусковой момент от однофазного источника питания. | Обычно используется при мощности ниже примерно 5 кВт, хотя практический предел зависит от конструкции и системы электроснабжения. | Двигатели работают на скоростях ниже синхронных; как правило, менее подходят для регулирования скорости в широком диапазоне, чем трехфазные двигатели. | Как правило, имеют более низкий КПД и более низкий коэффициент мощности, чем эквивалентный трехфазный двигатель аналогичной мощности. | Подходит для мест, где доступно только однофазное электропитание, и относительно прост в установке. | Сниженная пусковая мощность, ограниченный диапазон мощности и повышенная чувствительность к падению напряжения в некоторых областях применения. | Небольшие насосы, вентиляторы, воздуходувки, оборудование для мастерских, компрессоры и легкое оборудование. | Доступные параметры: фаза питания, пусковой момент, тип конденсатора, рабочий цикл, тепловая защита, уровень шума и условия установки. | «Какой однофазный двигатель переменного тока подходит для небольшого промышленного вентилятора?» |
| Серводвигатель переменного тока | В замкнутой системе управления двигателем и приводом обратная связь от энкодера или резольвера используется для управления положением, скоростью и крутящим моментом. | Мощность может варьироваться от долей киловатта до нескольких сотен киловатт в зависимости от системы автоматизации. | Обладает широкими возможностями регулировки, обеспечивает быстрое ускорение, замедление и точное позиционирование. | Эффективность зависит от режима работы; на потери в системе влияют привод, устройство обратной связи и профиль многократного ускорения. | Высокая динамическая отдача, точное позиционирование, повторяемость и контролируемый крутящий момент на низких скоростях. | Более высокая стоимость системы и большая сложность ввода в эксплуатацию по сравнению со стандартным двигателем с простым пусковым устройством. | Роботизированные оси, станки с ЧПУ, упаковка, печать, оборудование для производства полупроводников и автоматизированная сборка. | Точность позиционирования, пиковый крутящий момент, непрерывный крутящий момент, согласование инерции, разрешение обратной связи, время разгона и протокол связи. | «Как подобрать подходящий серводвигатель переменного тока для оси позиционирования с высоким ускорением?» |
| Взрывозащищенный двигатель переменного тока | Конструкция корпуса двигателя и концепция защиты разработаны и сертифицированы для ограничения риска возгорания в определенных опасных средах. | Доступно для широкого спектра применений, в зависимости от наличия соответствующей сертификации для взрывоопасных зон и конструкции корпуса. | Это может быть асинхронный, синхронный или другой двигатель переменного тока; поведение скорости зависит от используемой технологии двигателя и привода. | Эффективность необходимо оценивать в совокупности с потерями в корпусе, ограничениями в охлаждении и любыми требованиями к частотно-регулируемому приводу. | Подходит для использования в опасных зонах при условии надлежащей сертификации, установки и технического обслуживания. | Более высокая стоимость приобретения, более строгие правила установки, более массивная конструкция и ограниченная взаимозаменяемость различных методов защиты. | Нефтегазовые объекты, химические заводы, нефтеперерабатывающие заводы, предприятия по переработке лакокрасочных материалов, зерноперерабатывающие предприятия и фармацевтическое производство. | Классификация опасной зоны, группа газов или пыли, температурный класс, метод защиты, юрисдикция сертификации, кабельные вводы и правила технического обслуживания. | «Как следует выбирать двигатель переменного тока для работы в зоне с высокой запыленностью?» |