Summary: Forudsætningen for rotationen af en trefaset asynkronmotor er at have et roterende magnetfelt, og statorviklinge...
Forudsætningen for rotationen af en trefaset asynkronmotor er at have et roterende magnetfelt, og statorviklingen af den trefasede asynkronmotor bruges til at generere det roterende magnetfelt. Som vi alle ved, er spændingsforskellen mellem fasestrømforsyningen og fasen 120 grader, og de tre viklinger i statoren på den trefasede asynkronmotor er også 120 grader forskellige i den rumlige retning. Derfor, når den trefasede strøm indføres i statorviklingen, vil statorviklingen generere et roterende magnetfelt. Når strømmen ændres hver cyklus, roterer det roterende magnetfelt en gang i rummet, det vil sige, at hastigheden af det roterende magnetfelt er synkroniseret med strømmens ændring. Hastigheden af det roterende magnetfelt: n=60f/P hvor f er effektfrekvensen, P er antallet af polpar af magnetfeltet, og enheden for n er antallet af omdrejninger pr. minut. Ifølge denne formel ved vi, at motorens hastighed er relateret til antallet af poler og strømforsyningsfrekvensen.
Den enfasede AC-motor har kun én vikling, og rotoren er et egernbur. Når en enfaset sinusformet strøm passerer gennem statorviklingerne, genererer motoren et vekslende magnetfelt. Styrken og retningen af dette magnetiske felt ændrer sig i en sinusformet lov til enhver tid, men dets orientering i rummet er fast, så dette magnetfelt kaldes også et vekslende pulserende magnetfelt. Det vekslende pulserende magnetfelt kan dekomponeres i to roterende magnetfelter med samme hastighed og modsatte rotationsretninger.
Når rotoren på en trefaset asynkronmotor er stationær, genererer de to roterende magnetfelter to drejningsmomenter af samme størrelse og modsatte retninger i rotoren, så det kombinerede drejningsmoment er nul, så motoren ikke kan rotere. Når vi bruger ekstern kraft til at rotere den trefasede asynkronmotor i en bestemt retning (såsom rotation med uret), bliver bevægelsen af de skærende magnetfeltlinjer mellem rotoren og det med uret roterende magnetfelt mindre; de skærende magnetfeltlinjer mellem rotoren og det roterende magnetfelt vendes Bevægelsen i urets retning bliver større. På denne måde bliver balancen brudt, det samlede elektromagnetiske drejningsmoment genereret af rotoren vil ikke længere være nul, og rotoren vil rotere i skubberetningen.