Moottori koostuu pääosin magneettisesta johtavasta materiaalista (pii-teräslevy), käämitys (kuparilanka) ja kotelon kuoren komponentti. Sen toimintaperiaate on fysiikan sähkömagneettisen induktio. Kun mekaaninen energia muunnetaan sähköenergiaksi, sitä kutsutaan generaattoriksi. Päinvastoin, sähköenergian muuntaminen mekaaniseksi energiaksi on sähkömoottori, jota ihmiset yleensä kutsuvat. Sähkömoottori on jaettu tasavirtamoottoriin ja vaihtovirtamoottoriin eri virtalähteiden mukaan. AC-moottorit jakautuvat edelleen yksivaiheisiin ja kolmivaiheisiin asynkronimoottoreihin. Kolmivaiheinen asynkronimoottori on pienten ja keskisuurten moottoreiden johtava tuote. Yksi tärkeimmistä voimalaitteista muuntaa sähköenergian mekaaniseksi energiaksi ja ohjaa erilaisia mekaanisia laitteita. Sitä käytetään laajalti kemianteollisuudessa, tekstiili-, metallurgia-, rakennus-, maatalouskoneissa, kaivosteollisuudessa, kevyt teollisuudessa. Ja muilla teollisuudenaloilla on suuri joukko tärkeimpiä mekaanisia voimanlähteitä, kuten puhaltimia, pumppuja, kompressoreita, työstökoneita, painokoneita, paperikoneita, tekstiilikoneita, valssaamoja, ilmastointilaitteita, kaupunkiseutuja, kevyen raideliikenteen ja kaivosteollisuuden sähköautoja, vuotuinen sähkönkulutus on yli 60% maan kokonaistuotannosta. Siksi se on sähkömekaaninen tuote, jolla on suuri teho ja monipuolinen tuki. Se on erittäin läheinen suhde ja tärkeä vaikutus eri aloihin, kuten kansantalouteen, energiansäästöön ja ympäristönsuojeluun sekä ihmisten elämään. Puute ja korvaamaton rooli. Sähkömoottorit ovat erittäin läheisessä yhteydessä energiansäästöön, ympäristönsuojeluun ja ihmisten elämään, ja niillä on tärkeä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Moottorin oikea valinta liittyy suoraan henkilön turvallisuuteen ja laitteen luotettavaan toimintaan. Yleiset vaatimukset kolmivaiheisen asynkronimoottorin valitsemiseksi ovat seuraavat:
1. Valitse moottorin nimellisjännite ja teho olemassa olevan virtalähteen ja kapasiteetin mukaan.
a. Tällä hetkellä taajuus Kiinan virtalähde verkkoon on 50Hz, tärkeimmät yleisesti käytetyt jännitetasot ovat 110V, 220V, 380V, 660V, 1000 (1140V), 3000V, 6000V, 10000V.
b. Vedon mekaanisten kuormitustarpeiden lisäksi moottoritehon valinnassa tulisi myös harkita, onko olemassa riittävä virransyöttöverkko. 2, moottorityypin valinta
Moottorityypin valinta liittyy käyttövaatimuksiin, ympäristön pilaantumiseen käyttöpaikalla ja ilmasto-olosuhteissa.
3, kuorisuojaustaso
Kotelon suojapiirin valinta liittyy suoraan henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja laitteen luotettavaan toimintaan. Se on suojattava ihmiskehältä, joka koskettaa moottorin sisältämiä vaarallisia osia moottorin käytön mukaan, jotta estetään kiinteät vieraat aineet pääsemästä koteloon ja estävät veden vahingolliset vaikutukset koteloon. Moottorikotelon suojaustaso koostuu kirjaimesta IP ja kahdesta tunnusmerkeistä. Ensimmäinen ominaisnumero ilmaisee anti-solid-ominaisuutta ja toinen ominaisnumero ilmaisee nesteitä.
4, asennusrakenne
Asianmukaisen moottorin asennustyyppi olisi valittava tukilaitteen asennustarpeiden mukaan. Asennustyyppi hyväksyy koodin IM kansainväliseksi yhtenäiseksi merkintälomakkeeksi. Suuret kirjaimet edustavat vaakasuoraa asennusta B: nä tai pystysuoraan asennettuna V: ksi, yhdessä aakkosnumeeristen numerojen yhden tai kahden numeron kanssa rakenteellisten ominaisuuksien ja tyyppikuvien osoittamiseksi. Vaakatasoon asennettu moottori on yleensä IMB3, eli kaksi päätykappaletta ja orgaaninen pohja, pohjaosa ja akselin jatke on asennettu pohjaosaan.





