गिलहरी-केज इंडक्शन मोटर्स: डीप{{1}स्लॉट रोटर्स क्यों चुनें?

Feb 10, 2026

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परिवर्तनीय -आवृत्ति बिजली आपूर्ति के लोकप्रिय होने से, मोटरों की शुरुआती समस्या आसानी से हल हो गई है। हालाँकि, सामान्य बिजली आपूर्ति के लिए, की शुरुआतगिलहरी-केज रोटर इंडक्शन मोटर्सहमेशा एक चुनौती रही है. एसिंक्रोनस मोटर्स के शुरुआती और परिचालन प्रदर्शन के विश्लेषण से, यह देखा जा सकता है कि स्टार्टिंग के दौरान, शुरुआती टॉर्क को बढ़ाने और करंट को कम करने के लिए एक बड़े रोटर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है; जबकि मोटर संचालन के दौरान, रोटर तांबे के नुकसान को कम करने और मोटर दक्षता में सुधार के लिए एक छोटे रोटर प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। यह स्पष्टतः एक विरोधाभास है.

के लिएघाव{{0}रोटर इंडक्शन मोटर्स, चूंकि प्रतिरोध को शुरू करने के दौरान श्रृंखला में जोड़ा जा सकता है और फिर ऑपरेशन के दौरान काट दिया जा सकता है, इसलिए यह आवश्यकता अच्छी तरह से पूरी होती है। हालाँकि, रोटर इंडक्शन मोटर्स में जटिल संरचनाएं, उच्च लागत और असुविधाजनक रखरखाव होता है, जो उनके अनुप्रयोगों को सीमित करता है। इसने लोगों को गिलहरी केज इंडक्शन मोटर्स के रोटर स्लॉट आकार से शुरुआत करने और ऑपरेशन के दौरान शुरू करने के दौरान बड़े प्रतिरोध और छोटे प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए "त्वचा प्रभाव" का उपयोग करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया है। डीप{5}स्लॉट और डबल{6}स्क्विरल{7}केज रोटर मोटर्स का शुरुआती प्रदर्शन ऐसा है। आज, सुश्री सभी के साथ स्लॉट रोटर मोटरों पर गहन चर्चा करेंगी।

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डीप-स्लॉट इंडक्शन मोटर्स

त्वचा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, रोटर स्लॉट का आकारडीप-स्लॉट इंडक्शन मोटर्सगहरा और संकीर्ण है, जिसमें स्लॉट की गहराई और स्लॉट की चौड़ाई का अनुपात 10-12 की सीमा में है। जब रोटर बार के माध्यम से करंट प्रवाहित होता है, तो बार के निचले हिस्से से जुड़ा रिसाव प्रवाह स्लॉट खोलने वाले हिस्से से जुड़े लीकेज फ्लक्स से कहीं अधिक होता है। इसलिए, यदि बार को स्लॉट ऊंचाई के साथ विभाजित कई छोटे कंडक्टरों के समानांतर कनेक्शन के रूप में माना जाता है, तो स्लॉट तल के करीब छोटे कंडक्टरों में बड़ा रिसाव प्रतिक्रिया होती है, और स्लॉट खोलने के करीब, रिसाव प्रतिक्रिया उतनी ही छोटी होती है।

प्रारंभ करने के दौरान, रोटर धारा की उच्च आवृत्ति और बड़े रिसाव प्रतिक्रिया के कारण, प्रत्येक छोटे कंडक्टर में वर्तमान वितरण रिसाव प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है - जितना बड़ा रिसाव प्रतिक्रिया, उतना छोटा रिसाव धारा। इस प्रकार, हवा के गैप मुख्य फ्लक्स से प्रेरित समान इलेक्ट्रोमोटिव बल की कार्रवाई के तहत, बार के नीचे के पास वर्तमान घनत्व बहुत छोटा होगा, और यह स्लॉट खोलने के करीब बड़ा होगा।

त्वचा के प्रभाव के कारण, अधिकांश करंट बार के ऊपरी हिस्से में निचोड़ा जाता है, और स्लॉट के नीचे बार का हिस्सा बहुत छोटी भूमिका निभाता है। यह प्रभाव बार की ऊंचाई और क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र को कम करने के बराबर है, इसलिए रोटर प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे शुरुआत के दौरान बड़े प्रतिरोध की आवश्यकता पूरी हो जाती है। जब मोटर शुरू हो जाती है और सामान्य रूप से संचालित होती है, क्योंकि रोटर करंट की आवृत्ति बहुत कम होती है, रोटर वाइंडिंग का रिसाव प्रतिक्रिया रोटर प्रतिरोध से बहुत छोटा होता है। इसलिए, पहले उल्लिखित प्रत्येक छोटे कंडक्टर में वर्तमान वितरण मुख्य रूप से प्रतिरोध द्वारा निर्धारित होता है।

चूंकि प्रत्येक छोटे कंडक्टर का प्रतिरोध बराबर है, बार में करंट समान रूप से वितरित किया जाएगा, इसलिए त्वचा का प्रभाव मूल रूप से गायब हो जाता है, और रोटर बार का प्रतिरोध फिर से छोटा हो जाता है, डीसी प्रतिरोध के करीब। यह देखा जा सकता है कि सामान्य ऑपरेशन के दौरान रोटर प्रतिरोध स्वचालित रूप से छोटा हो जाएगा, जिससे तांबे के नुकसान को कम करने और दक्षता में सुधार करने का प्रभाव प्राप्त होगा।

 

त्वचा पर प्रभाव क्या है?

त्वचा प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है कि जब प्रत्यावर्ती धारा किसी चालक से होकर गुजरती है, तो धारा चालक की सतह पर केंद्रित होगी। जब किसी कंडक्टर में करंट या वोल्टेज उच्च आवृत्ति वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रसारित किया जाता है, तो यह कंडक्टर के पूरे क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र पर समान रूप से वितरित होने के बजाय कुल कंडक्टर की सतह पर इकट्ठा हो जाएगा।

त्वचा का प्रभाव न केवल रोटर प्रतिरोध को बल्कि रोटर रिसाव प्रतिक्रिया को भी प्रभावित करता है। स्लॉट लीकेज फ्लक्स के पथ से यह देखा जा सकता है कि एक निश्चित छोटे कंडक्टर से गुजरने वाला करंट केवल छोटे कंडक्टर से स्लॉट ओपनिंग तक लीकेज फ्लक्स उत्पन्न करता है, छोटे कंडक्टर से स्लॉट बॉटम तक नहीं, क्योंकि बाद वाला करंट से जुड़ा नहीं होता है। इस प्रकार, धारा के समान परिमाण के लिए, स्लॉट तल के जितना करीब होगा, उतना अधिक रिसाव प्रवाह उत्पन्न होगा, और स्लॉट खोलने के जितना करीब होगा, उतना कम रिसाव प्रवाह उत्पन्न होगा। यह देखा जा सकता है कि जब त्वचा का प्रभाव बार में करंट को स्लॉट खोलने के लिए निचोड़ता है, तो उसी करंट से उत्पन्न स्लॉट लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, इसलिए स्लॉट लीकेज प्रतिक्रिया कम हो जाती है। इसलिए, त्वचा का प्रभाव रोटर प्रतिरोध को बढ़ाता है और रोटर रिसाव प्रतिक्रिया को कम करता है।

त्वचा प्रभाव की तीव्रता रोटर करंट की आवृत्ति और स्लॉट आकार पर निर्भर करती है। आवृत्ति जितनी अधिक होगी और स्लॉट का आकार जितना गहरा होगा, त्वचा पर प्रभाव उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। एक ही रोटर के लिए, अलग-अलग आवृत्तियों के परिणामस्वरूप त्वचा पर अलग-अलग प्रभाव पड़ते हैं, और इस प्रकार अलग-अलग रोटर पैरामीटर होते हैं। इस कारण से, सामान्य ऑपरेशन और शुरुआत के दौरान रोटर प्रतिरोध और रिसाव प्रतिक्रिया को सख्ती से अलग किया जाना चाहिए और भ्रमित नहीं होना चाहिए। समान आवृत्ति के लिए, गहरे स्लॉट रोटर का त्वचा प्रभाव बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक सामान्य संरचना वाले गिलहरी पिंजरे रोटर के लिए, त्वचा प्रभाव का भी एक निश्चित प्रभाव होता है। इसलिए, यहां तक ​​कि एक सामान्य संरचना वाले गिलहरी केज रोटर के लिए भी, प्रारंभ और संचालन के दौरान रोटर मापदंडों की गणना अलग से की जानी चाहिए।

यद्यपि गहरे -स्लॉट इंडक्शन मोटर की रोटर रिसाव प्रतिक्रिया त्वचा के प्रभाव के कारण कम हो जाती है क्योंकि इसके बहुत गहरे रोटर स्लॉट आकार के कारण, यह अभी भी सामान्य की तुलना में बड़ा हैगिलहरी-पिंजरे की मोटरकटौती के बाद. इसलिए, ऑपरेशन के दौरान डीप{1}स्लॉट मोटर का पावर फैक्टर और अधिकतम टॉर्क सामान्य स्क्विरल{2}केज इंडक्शन मोटर की तुलना में थोड़ा कम होता है।

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