¿Por qué gira el rotor de un motor de inducción en la dirección del campo magnético del estator?

Cuando se suministra alimentación de CA al devanado del estator del motor de inducción, la corriente alterna comienza a fluir a través del estator o el devanado principal. Esta corriente alterna produce un flujo alterno llamado flujo principal. Este flujo principal también se vincula con los conductores del rotor y, por lo tanto, corta el conductor del rotor. Los motores eléctricos de inducción funcionan bajo la ley de inducción electromagnética de Faraday.

De acuerdo con la ley de inducción electromagnética de Faraday , la fem se induce en el rotor. A medida que el circuito del rotor se cierra, la corriente comienza a fluir en el rotor. Estas corrientes se llaman la corriente del rotor. Esta corriente del rotor produce su propio flujo llamado flujo del rotor. Dado que este flujo se produce debido al principio de inducción, el motor que trabaja en este principio obtuvo su nombre como motor de inducción. Ahora hay dos flujos, uno es el flujo principal y otro se llama flujo del rotor. Estos dos flujos producen el par deseado que requiere el motor para girar. Este es el principio operativo fundamental de los transformadores, inductores y muchos tipos de motores eléctricos, generadores y solenoides …

Introducción a la inducción y motor eléctrico de CA | Principio de funcionamiento y tipos

En una declaración simple, ley de lenz. El rotor se moverá en la dirección para minimizar el efecto de lo que está causando el flujo de “corrientes parásitas” en el rotor. En este caso, es el campo magnético giratorio generado por el devanado trifásico del estator. Si aplica sistemáticamente la regla de la mano derecha y la mano izquierda para determinar la dirección de las corrientes inducidas en el rotor y una fuerza posterior que experimentará, podrá comprenderla.

Además de la respuesta de Kent Aldershof, ese tirón proviene de los campos magnéticos (1 del estator y 1 de las corrientes inducidas en el rotor) que intentan alinearse.

Esa tendencia a alinearse es algo que siempre ocurre en los circuitos magnéticos. Como imanes (polo N atrayendo polo S).

porque la dirección del magnetismo inducido en el rotor de cortocircuito provoca una fuerza repelente sobre el devanado del campo o el estator en la dirección del campo alterno debido al estator

Debido a que el campo magnético del estator ejerce un tirón en el rotor, con ese tirón, por así decirlo, “llegando hacia atrás”. El rotor responde moviéndose en la dirección del tirón magnético. A medida que el rotor gira, el campo magnético en el rotor retrocede, de modo que siempre hay un “tirón desde adelante”.

Eso es inherente al diseño del motor, y es la razón por la que funcionan los motores eléctricos.