Cuando la corriente alterna cambia de dirección periódicamente, ¿cómo funciona un motor de corriente alterna sin cambio direccional?

El hecho de que la dirección de los cambios actuales de dirección regularmente no sea un error, ¡es una característica! Si crea un estator y un rotor con dos bobinas, o con una bobina y un imán permanente, e intenta ejecutarlo con CC pura, será como si estuviera acostumbrado a imanes permanentes: el rotor irá a una posición angular y quédate ahí. Para hacer que la cosa gire, debe organizar que la corriente invierta la dirección cuando el escritor llega a la posición que originalmente lo atrajo.

Una forma decente de hacerlo es con un motor eléctrico de CC cepillado, que utiliza cepillos reales o metafóricos que contactan diferentes terminales rotativos en el eje del rotor para suministrar la polaridad correcta. Sin embargo, los cepillos requieren mantenimiento. Además, AC es mucho más fácil para construir líneas de transmisión, por lo que es la forma preferida de llevar electricidad a las casas y fábricas. Por lo tanto, normalmente no tendría corriente CC en grandes cantidades a menos que se haya tomado la molestia de construir un convertidor de CA a CC.

Afortunadamente, también hay una variedad de formas de usar CA directamente, incluido el motor Reluctance, el motor síncrono y el motor de inducción.

Esta es una pregunta interesante. Si uno considera cada corriente alterna y voltaje solo, entonces está en lo cierto que su valor promedio en un ciclo es de hecho cero. Sin embargo, si considera su producto, este no es el caso.

Por ejemplo si uno integra

[matemáticas] i (t) = \ int_0 ^ {360} I sin (\ theta) \, d \ theta = 0 [/ matemáticas]

pero

p [matemáticas] (t) = \ int_0 ^ {360} I sin (\ theta) * V sin [/ matemáticas] [matemáticas] (\ theta- \ alpha) \, d \ theta [/ matemáticas] [matemáticas] = \ frac {1} {2} VI [1 – cos (2 \ alpha)] [/ math]

Entonces, cuando uno combina el producto de voltajes y corrientes, se descubre que producen una potencia promedio durante un ciclo y no cero, ya que su producto no es lineal.

Un buen ejemplo es un motor de fase simple que, debido a esto, no se inicia automáticamente. Sin embargo, gire el eje ligeramente en una dirección y correrá en esa dirección muy felizmente. Esto se debe a que necesita algo de potencia promedio para que funcione en esa dirección; de lo contrario, no funcionará.

Se usa un condensador en serie con los devanados del estator, para dar solo una dirección / pico (+ ve / -ve) de entrada al motor, …
por ejemplo: – un ventilador de techo con un condensador que funciona mal, vibra de un lado a otro, en lugar de girar

p / s: – los devanados de un motor pueden denominarse como un inductor, que necesita una cierta cantidad de tiempo para cargarse para comenzar a trabajar, muuuuuuy … con un rápido cambio de polaridad, … no puede hacer frente a la entrada, por lo tanto, no funcionan correctamente, .. (no importa mi inglés débil: D)

Ques) preguntándose, ¿qué pasa si la frecuencia de CA es muy baja, .. (sin condensador) ???? ¿Qué pasa entonces?

Debido a la corriente alterna, se crea rmf en el entrehierro que se encuentra entre el estator y el rotor, y este rmf gira solo en una dirección y, debido a la ley de faradays, el rotor de inducción electromagnética también gira en la misma dirección para oponerse a la causa que lo produce, que es la ley de lenz

Cualquier parte del rotor cambia de dirección a medida que gira.