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同期発電機と比べて電力系統への接続時に発生する突入電流が大きいため、その対策が必要である。 電力系統から励磁電流を得ることが必要であるため、一般的に単独運転ができない。 かご形三相誘導発電機 - かご形三相誘導電動機を発電機として運転する。 巻線形三相誘導発電機 - 巻線形三相誘導電動機を発電機として運転する。
二次巻線が閉回路であれば二次巻線に誘導電流が流れる。これを二次電流という。 二次電流による起磁力を打ち消すよう、一次巻線には補償電流が流れる。 励磁電流と補償電流の合成電流を一次電流という。 二次電流は巻数比と一次巻線の補償電流の積になる。 誘導電動機では、固定子巻線を一次巻線、回転子巻線を二次巻線と考える。
誘導モーターは、同期機や直流機のように個別に励磁したり、永久磁石モーターのように自己消磁したりするのではなく、誘導によってのみ生み出される点が特徴的である。 すべり 同期速度で回転するとローターの誘導電流が発生しないため、誘導モーターは常に同期速度よりもわずかに遅い速度で動作する。実際の速度と同期速度
電動機の二次側巻線に滑り周波数の励磁電流を流し、一次側巻線から定周波数の電力を出力する。 可変速運転ができる。 単独運転できる。 励磁電源が必要。 出力によって回転数を変化させたほうが効率が良くなる原動機(固定翼水車など)と組み合わせる発電。 巻線形三相誘導電動機
所に向く。ただし、電力会社は誘導発電機による低圧連系は認めていないので、高圧による数十kwからの規模の小水力発電や風力発電での採用が多い。 小出力の水力発電・風力発電。 コンデンサを電動機端子に接続し、コンデンサの無効電力で自己励磁し、すべりが負となるように外部から回転させる。 かご形三相誘導電動機
電磁誘導(でんじゆうどう、英語: electromagnetic induction)とは、磁束が変動する環境下に存在する導体に電位差が生じる現象である。また、このとき発生した電流を誘導電流という。 一般には、マイケル・ファラデーによって1831年に誘導現象が発見されたとされるが、先にジョセフ・ヘ
Canton)が、帯電体に金属を近づけたときに発生することを発見。 静電誘導トランジスタ(SIT, Static induction transistor) 静電誘導サイリスタ 電気盆 静電発電機 ウィムズハースト式誘導起電機 静電誘導により他の送電線や通信回線に電流が流れたり、人が刺激を受けたりする誘導障害が発生することがある。対策として静電シールドがある。
電磁石同期電動機:揚水発電のポンプ水車などに使われる。 永久磁石同期電動機:電気自動車などに使われる。 リラクタンスモータ:界磁の励磁が不要で回転子の吸引力のみで回転する。 交流整流子電動機:電気掃除機などに使われる。 直流電動機 ^ 従来は回転数の制御が困難だったが、近年ではパワーエレクトロニクスの進歩により制御